Магнитотепловое устройство
Устройство предназначено для использования его в энергетике, в частности в системах автономного энергосбережения. Магнитотепловое устройство содержит размещенный на валу ротор с активными элементами, установленными по периферии, статор, источник тепловой энергии и, по меньшей мере, одну магнитную систему с постоянными магнитами. Оно снабжено узлом разгона, при этом ротор выполнен, по меньшей мере, из двух дисков, взаимосвязанных между собой по периферии посредством узла разгона, статор установлен на валу между дисками, причем постоянные магниты магнитной системы установлены с образованием межполюсных зазоров, а активные элементы объединены в рабочие сборки с образованием кольцевых поясов, размещенных в межполюсных зазорах магнитной системы. Конструкция устройства позволяет расширить его функциональные возможности и увеличить снимаемую мощность. 14 з.п. ф-лы, 14 ил.
Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано для создания двигателей и генераторов электрической энергии, различного типа реле и исполнительных механизмов, в том числе дистанционного управления, систем ориентации и слежения за направлением тепловым и световым излучением, систем автономного энергообеспечения.
Известно магнитотепловое устройство, содержащее размещенный на валу ротор с активными элементами, установленными по периферии, статор, источник тепловой энергии и, по меньшей мере, одну магнитную систему (SU 1793525, F 03 G 7/00, 07.02.93). Недостатками известного устройства является высокая стоимость используемого рабочего вещества железо-родиевого сплава; малая суммарная масса рабочего вещества, участвующая в создании результирующего момента силы в направлении движения; использование жестко закрепленных на корпусе оптических линз для фокусировки солнечного излучения на рабочие элементы, что делает неэффективным работу генератора в течение всего солнечного дня при отсутствии системы ориентации на солнце. Задачей изобретения является расширение функциональных возможностей устройства и создание на его основе различных бесконтактных электрических машин нетрадиционного типа. Техническим результатом от использования предложенного устройства является увеличение суммарной механической и электрической мощности путем оптимизации формы и геометрических размеров рабочих элементов, их группировки в компактные сборки, согласования линейных размеров рабочих сборок с размерами области градиента магнитного поля и зоны нагрева; возможность регулирования угловой скорости вращения дисков; обеспечение высокой скорости нагрева - охлаждения рабочего вещества; достижение практически полной компенсации эффекта торможения в магнитном поле за счет непрерывного расположения рабочих элементов и их сборок по всей периферии дисков с минимальными толщинами теплоизоляционных перегородок; высокая эффективность работы генератора за счет размещения оптимального числа магнитных систем в геометрии, позволяющей обеспечить заданный градиент магнитного поля по всей периферии вращающегося диска, а также обеспечение необходимого температурного перепада на рабочем элементе по мере его выхода из одной магнитной системы и вхождения в соседнюю; создание эффективной магнитной системы с заданной конфигурацией магнитного поля с обеспечением явно выраженного градиента поля в направлении движения. Технический результат достигается тем, что магнитотепловое устройство содержит размещенный на валу ротор с активными элементами, установленными по периферии, статор, источник тепловой энергии и, по меньшей мере, одну магнитную систему. Оно снабжено узлом разгона, при этом ротор выполнен, по меньшей мере, из двух дисков, взаимосвязанных между собой по периферии посредством узла разгона, статор установлен на валу между дисками, причем магнитная система содержит постоянные магниты, установленные с образованием межполюсных зазоров, а активные элементы объединены в рабочие сборки с образованием кольцевых поясов, размещенных в межполюсных зазорах магнитной системы. Узел разгона выполнен в виде двух боковых поверхностей, внутренней и внешней, с размещением на обращенных друг к другу поверхностях активных элементов, объединенных с заданной периодичностью в рабочие сборки, разделенные тонкостенными перегородками с образованием теплоизолированных каналов, для осуществления раздельного поочередного нагрева активных элементов и их охлаждения. Магнитная система состоит по меньшей мере из одного узла, выполненного в виде двух модулей. Внутреннего, установленного на статоре, и внешнего, размещенного радиально к нему с возможностью выставления и фиксации межполюсных зазоров одноименной полярности, с образованием области неоднородного распределения магнитного поля одинаковой направленности. Статор выполнен из немагнитного материала в виде плоского цилиндра с установленными по его периферии внутренними модулями. Активные элементы выполнены в виде цилиндрических или пластинчатых элементов из магнитомягкого материала с малым содержанием посторонней примеси и низкой магнитной вязкостью, высокой начальной намагниченностью насыщения и резкой зависимостью намагниченности от температуры в окрестностях точки Кюри Тс, при этом элементы плотно упакованы в рабочие сборки, линейные размеры которых соизмеримы с размерами областей неоднородного распределения магнитного поля в межполюсных зазорах магнитной системы. Устройство снабжено системой охлаждения рабочих сборок с направляющими элементами, размещенными на роторе и на статоре. Источник тепловой энергии может быть выполнен в виде концентратора солнечного излучения, либо геотермальных вод или нагретой жидкости, или любых других источников тепловой энергии. Тепловой импульс от источника тепловой энергии локализован в области максимального градиента магнитного поля в межполюсных зазорах магнитной системы. Магнитная система с рабочими плоскостями, обращенными друг к другу, оснащена полюсными наконечниками, имеющими радиус кривизны, сопрягающийся с радиусом кривизны внутренней и внешней боковых поверхностей узла разгона для достижения равномерного межполюсного зазора по всей окружности. Устройство снабжено опорными плитами и связывающими последние стойками, расположенными по их периферии, причем вал неподвижно закреплен на нижней плите и зафиксирован на верхней плите посредством подшипникового узла, осуществляющего передачу вращения от ротора к дополнительно установленному маховику. Устройство может быть снабжено, по меньшей мере, одним дополнительным кольцевым поясом, размещенным на роторе за основным кольцевым поясом по направлению к центру его вращения, и дополнительными постоянными магнитами, установленными на статоре в зазоре между верхним и нижним дисками, соосно дополнительному кольцевому поясу. Дополнительные кольцевые пояса могут быть снабжены дополнительными узлами магнитной системы, расположенными по спиральной траектории, сходящейся от основной магнитной системы к центру вращения ротора. Статор снабжен катушками индуктивности с ферромагнитными сердечниками, установленными по окружности напротив вырезов, выполненных в дисках, при этом вырезы могут быть заполнены электропроводящим материалом, ферромагнитной вставкой или короткозамкнутой многовитковой катушкой. Сердечник выполнен в виде плотно упакованной сборки из тонких ферромагнитных пластин. Устройство дополнительно может быть снабжено внешним индуктивно-емкостным резонансным контуром с возможностью подключения нагрузки. В вырезах верхнего и нижнего дисков ротора установлены дополнительные постоянные магниты, при этом последние, установленные на верхнем диске, смещены относительно дополнительных магнитов, установленных на нижнем диске так, что при вращении ротора все катушки индуктивности, размещенные на статоре, оказываются полностью перекрытыми постоянными магнитами. На фиг. 1 представлено магнитотепловое устройство. На фиг. 2 - магнитная система магнитотеплового устройства. На фиг. 3 - статор с размещенным на нем кольцевым поясом. На фиг. 4 - статор и размещение внешнего и внутреннего модулей магнитной системы. На фиг. 5 - увеличенный фрагмент фиг. 4. На фиг. 6 - устройство с размещением дополнительных кольцевых поясов на статоре. На фиг. 7 - размещение дополнительных поясов на диске. На фиг. 8 - размещение дополнительной магнитной системы. На фиг. 9 - размещение дополнительных постоянных магнитов. На фиг. 10 - исполнение устройства в виде параметрического генератора. На фиг. 11 - исполнение ротора с вырезами. На фиг. 12 - размещение в вырезах ротора катушек индуктивности. На фиг. 13 - исполнение устройства в виде бесконтактного генератора электрической энергии. На фиг. 14 - размещение постоянных магнитов на дисках. Предлагаемое устройство представляет собой преобразователь магнитотепловой энергии в механическую и/или электрическую и состоит из подвижного ротора 1, образованного по меньшей мере из двух взаимосвязанных, посредством узла разгона 2, дисков 3, вращающихся относительно неподвижного вала 4, на подшипниковых опорах 5, как это показано на фиг. 1. В зазоре между дисками 3 жестко на валу 4 установлен статор 6, по периферии которого расположены основные постоянные магниты 7, 8 и 9, объединенные с помощью магнитопровода 10 в единый внутренний модуль 11, составляющий совместно с внешним магнитным модулем 12, магнитную систему преобразователя с заданной конфигурацией магнитного поля (см. фиг. 2). Диски 3 ротора 1 изготовлены из несодержащего магнитную примесь легкого композиционного материала с подходящими тепло- и электроизоляционными свойствами. По внешнему периметру дисков 3 размещены кольцевые пояса 13 (см. фиг. 3), выполненные в виде чередующихся с заданным шагом, рабочих сборок 14, каждая из которых состоит из набора активных элементов 15 в виде тонких цилиндрических стержней, либо тонких пластин прямоугольной формы, изготовленных из прецизионного магнитомягкого сплава с низкой концентрацией посторонней примеси и малой магнитной вязкостью, обладающего высокой намагниченностью насыщения во внешнем магнитном поле и резкой зависимостью величины намагниченности от температуры в окрестностях точки Кюри Тс. Узел разгона 2, предназначенный для предварительной раскрутки ротора 1, конструкционно представляет собой цилиндрическое кольцо, образованное внутренней 16 и внешней 17 боковыми поверхностями ротора 1, соединенные посредством перегородок 18, как это показано на фиг. 5. Перегородки 18 изготовлены из прочного теплоизоляционного материала и разделяют образованную кольцевую полость 19 на множество каналов 20, внутри которых размещены активные элементы 21, изготовленные из магнитомягкого материала, обладающего высокой намагниченностью насыщения во внешнем магнитном поле и резкой зависимостью величины намагниченности от температуры в окрестностях точки Кюри Тс, в процессе магнитного фазового перехода из ферромагнитного в парамагнитное состояние. Активные элементы 21 также выполнены в виде тонких цилиндрических стержней либо тонких пластин прямоугольной формы с хорошо развитой поверхностью теплообмена и с заданным шагом плотно упакованы в каналах 20 с образованием проходного сечения, достаточного для осуществления эффективного теплосъема. Линейные размеры рабочих сборок в каналах 20 согласованы с размерами области градиента магнитного поля, создаваемого магнитной системой в межполюсном зазоре, образованном постоянными магнитами 7 внутреннего модуля 11 и постоянными магнитами 22 внешнего модуля 12, вдоль направления вращения ротора 1. Для обеспечения максимальных значений градиента магнитного поля в рабочем зазоре постоянные магниты 7 и 22 имеют радиус кривизны, соответствующий радиусу кривизны боковых поверхностей 16 и 17 узла разгона 2. Постоянные магниты 22, 23 и 24 внешнего модуля 12 магнитной системы (см. фиг. 2) объединены посредством магнитопровода 25 и неподвижно установлены с помощью немагнитного держателя 26 на стойке 27, жестко соединяющей опорные плиты 28 и 29, с возможностью выставления и фиксации внешнего модуля 12 магнитной системы как в вертикальном, так и радиальном направлениях. Число устанавливаемых по периферии ротора 1 магнитных систем теоретически равно половине количества рабочих каналов 20 узла разгона 2, однако практически это число ограничено сверху. Последнее обусловлено необходимостью организации несимметричной конфигурации магнитного поля преимущественной направленности как непосредственно в области рабочих зазоров магнитной системы, так и вблизи от нее, а также чисто практическими возможностями обеспечения необходимой скорости нагрева - охлаждения активных элементов 21, отвечающее за величину линейной скорости вращения ротора. Во всех рассматриваемых вариантах предлагаемого устройства (см. фиг. 4) установлено шесть магнитных систем, расположенных вдоль боковой поверхности ротора, с угловым шагом 60 град. Нагрев рабочих элементов 21 в каналах 20 узла разгона 2 осуществляется путем подачи в трубопровод 30 жидкого или газообразного теплоносителя либо концентрированной энергии солнечного излучения, причем в последнем случае в качестве подводящего трубопровода используется оптоволокно. Охлаждение активных элементов 21 и 15 может осуществляться обычной проточной водой, парами криогенной жидкости или любым подходящим инертным газом, предварительно охлажденным до необходимого уровня температур путем прогонки через трубопровод 31 холодоносителя. Для случая принудительного охлаждения рабочих сборок 14, расположенных на кольцевых поясах 13, в устройстве предусмотрено использование формирователя потока, состоящего из направляющих элементов в виде профилирующих кольцевых насадок 32, расположенных на вращающихся дисках 3, и патрубков 33, неподвижно установленных на опорных плитах 28 и 29, в области между двумя соседними магнитными системами, в зоне охлаждения активных элементов (см. фиг. 1 и 5). С целью стабилизации угловой скорости вращения ротора в устройстве использован механический аккумулятор энергии в виде маховика 34, насаженного на ось вращения, посредством узла передачи, состоящего из подвижной втулки 35, закрепленной на верхнем диске 3 и узла подшипника 36, расположенного на верхней опорной плите 29 строго соосно оси вращения. В магнитотепловом устройстве (см. фиг. 6, 7, 8) с целью наращивания выходной механической мощности установки, подвижные диски 3 могут содержать по меньшей мере два кольцевых пояса, причем дополнительный кольцевой пояс 37 смещен относительно основного 13 в направлении к центру вращения на расстояние, определяемое суммарной конфигурацией магнитного поля, создаваемого основной магнитной системой и постоянными магнитами 38, дополнительно установленными на статоре 6 (см. фиг. 6 и 8). Помимо радиального смещения дополнительные постоянные магниты 38 смещены относительно основных 7 по окружности на угол





Формула изобретения
1. Магнитотепловое устройство, содержащее размещенный на валу ротор с активными элементами, установленными по периферии, статор, источник тепловой энергии и, по меньшей мере, одну магнитную систему с постоянными магнитами, отличающееся тем, что оно снабжено узлом разгона, при этом ротор выполнен, по меньшей мере, из двух дисков, взаимосвязанных между собой по периферии посредством узла разгона, статор установлен на валу между дисками, причем постоянные магниты магнитной системы установлены с образованием межполюсных зазоров, а активные элементы объединены в рабочие сборки с образованием кольцевых поясков, размещенных в межполюсных зазорах магнитной системы. 2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что узел разгона выполнен в виде цилиндрического кольца с двумя боковыми поверхностями внутренней и внешней с размещением на обращеных друг к другу поверхностях активных элементов, объединенных с заданной периодичностью в рабочие сборки, разделенные тонкостенными перегородками с образованием теплоизолированных каналов, для осуществления раздельного поочередного нагрева активных элементов и охлаждения. 3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что магнитная система состоит из, по меньшей мере, одного узла, выполненного в виде двух модулей внутреннего, установленного на статоре, и внешнего, размещенного радиально к нему с возможностью выставления и фиксации межполюсных зазоров одноименной полярности, с образованием области неоднородного распределения магнитного поля одинаковой направленности. 4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что статор выполнен из немагнитного материала в виде плоского цилиндра с установленными по его периферии внутренними модулями. 5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что активные элементы выполнены в виде цилиндрических или пластинчатых элементов из магнитомягкого материала с малым содержанием посторонней примеси и низкой магнитной вязкостью, высокой начальной намагниченностью насыщения и резкой зависимостью намагниченности от температуры в окрестностях точки Кюри Тс, при этом элементы плотно упакованы в рабочие сборки, линейные размеры которых соизмеримы с размерами областей неоднородного распределения магнитного поля в межполюсных зазорах магнитной системы. 6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что снабжено системой охлаждения рабочих сборок с направляющими элементами, размещенными на роторе и на статоре. 7. Устройство по п.6, отличающееся тем, что источник тепловой энергии может быть выполнен в виде концентратора солнечного излучения, либо геотермальных вод, или нагретой жидкости, или любых других источников тепловой энергии, при этом тепловой импульс от источника тепловой энергии локализован в области максимального градиента магнитного поля в межполюсных зазорах магнитной системы. 8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что магнитная система с рабочими плоскостями, обращенными друг к другу, оснащена полюсными наконечниками, имеющими радиус кривизны, сопрягающийся с радиусом кривизны внутренней и внешней боковых поверхностей узла разгона для достижения равномерного межполюсного зазора по всей окружности. 9. Устройство по п.8, отличающееся тем, что снабжено опорными плитами и связывающими последние стойками, расположенными по их периферии, причем вал неподвижно закреплен на нижней плите и зафиксирован на верхней плите посредством подшипникового узла, осуществляющего передачу вращения от ротора к дополнительно установленному маховику. 10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что снабжено, по меньшей мере, одним дополнительным кольцевым поясом, размещенным на роторе за основным кольцевым поясом по направлению к центру его вращения, и дополнительными постоянными магнитами, установленными на статоре в зазоре между верхним и нижним дисками, соосно дополнительному кольцевому поясу. 11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что дополнительные кольцевые пояса снабжены дополнительными узлами магнитной системы, расположенными по спиральной траектории, сходящейся от основной магнитной системы к центру вращения ротора. 12. Устройство по п.9, отличающееся тем, что статор снабжен катушками индуктивности с ферромагнитными сердечниками, установленными по окружности напротив вырезов, выполненных в дисках, при этом вырезы могут быть заполнены электропроводящим материалом, ферромагнитной вставкой или короткозамкнутой многовитковой катушкой. 13. Устройство по п.12, отличающееся тем, что сердечник выполнен в виде плотно упакованной сборки из тонких ферромагнитных пластин. 14. Устройство по п.13, отличающееся тем, что снабжено внешним индуктивно-емкостным резонансным контуром с возможностью подключения нагрузки. 15. Устройство по п. 14, отличающееся тем, что в вырезах верхнего и нижнего дисков ротора установлены дополнительные постоянные магниты, при этом последние, установленные на верхнем диске, смещены относительно дополнительных магнитов, установленных на нижнем диске так, что при вращении ротора все катушки индуктивности, размещенные на статоре, оказываются полностью перекрытыми постоянными магнитами.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14