Способ и устройство для охлаждения рабочего тела и способ генерации микроволнового излучения
Изобретение относится к области теплофизики, более конкретно к способу и устройству для охлаждения рабочего тела и к способу генерации микроволнового излучения, и может быть использовано при создании холодильной техники, генераторов микроволнового излучения и тепловых машин. Согласно изобретению в способе охлаждения рабочего тела рабочее тело, молекулы которого обладают устойчивым дипольным моментом, помещают в замкнутую рабочую зону действия электрического поля, напряженность которого выбирают из условия: E>107ДВ/м, где
- дипольный момент молекул рабочего тела, выраженный в Дебаях (Д), Е - напряженность электрического поля, выраженная в В/м, при этом исключают возможность прохождения электрического тока в замкнутой рабочей зоне действия электрического поля. В качестве рабочего тела используют газы или жидкости. Устройство для охлаждения рабочего тела содержит камеру для помещения рабочего тела, молекулы которого обладают устойчивым дипольным моментом, причем упомянутая камера содержит элементы для подвода разности потенциалов, создающей электрическое поле в камере. В способе генерации микроволнового излучения, соответствующем изобретению, рабочее тело, молекулы которого обладают устойчивым дипольным моментом, помещают в замкнутую рабочую зону действия электрического поля, напряженность которого выбирают из условия:
E>107ДВ/м, где
- дипольный момент молекул рабочего тела, выраженный в Дебаях (Д), Е - напряженность электрического поля, выраженная в В/м, при этом исключают возможность прохождения электрического тока в замкнутой рабочей зоне и обеспечивают выход микроволнового излучения из замкнутой рабочей зоны действия электрического поля и теплоотвод путем поглощения этого микроволнового излучения внешним теплоносителем. Изобретение обеспечивает снижение энергозатрат в процессе охлаждения и снижение энергозатрат на преобразование электрической энергии в энергию электромагнитного излучения. 3 с. и 20 з.п. ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к области теплофизики, более конкретно к способу и устройству для охлаждения рабочего тела и к способу генерации микроволнового излучения, и может быть использовано при создании холодильной техники, генераторов микроволнового излучения и тепловых машин.
Широко известны холодильные машины /1/, реализующие способ искусственного охлаждения рабочего тела с помощью подводимой энергии. Известны устройства для этих целей - компрессионные холодильные машины, в которых происходит сжатие холодильного агента; теплоиспользующие холодильные машины, потребляющие тепловую энергию; термоэлектрические холодильные машины, основанные на использовании явления Пельтье. Недостатком известного способа и устройств для охлаждения рабочего тела является невозможность достижения высоких коэффициентов полезного действия и значительное потребление внешней подводимой энергии. Другим недостатком известного способа и устройств для охлаждения рабочего тела является невозможность их использования в качестве источника микроволнового излучения. Известен способ генерации микроволнового излучения и охлаждения, а также устройство микроволновой печи-холодильника, принятые в качестве прототипа, обеспечивающее как работу СВЧ-источника, например для обеспечения работы печи нагрева СВЧ, так и холодильника /2/. Известное устройство печи-холодильника содержит рабочую камеру, магнетрон, снабженный устройством охлаждения и подключенный к рабочей камере через отрезок коаксиальной линии с СВЧ излучателем на конце, устройство охлаждения представляет собой воздуховод с принудительной вентиляцией, в котором установлены магнетрон и радиатор, при этом воздуховод соединен с рабочей камерой посредством управляемой заглушки, снаружи рабочей камеры размещен термоэлемент, на одной из ее стенок, и подключен к источнику питания, снабженному переключателем. Термоэлемент выполнен в виде твердотельных электронных микроохладителей, установленных на радиаторе. Работа данного устройства в качестве холодильника обеспечивается использованием твердотельных электронных микроохладителей, представляющих собой керамические теплопереходы, соединенные с чередующимися полупроводниковыми р- и n-элементами, объединенными в один корпус, работа которых основана на эффекте Пельтье, согласно которому поглощение или выделение тепла, т. е. охлаждение или нагревание перехода зависит от направления электрического тока по переходу. Недостатком известного способа и устройств для охлаждения рабочего тела является невозможность достижения высоких коэффициентов полезного действия и значительное потребление внешней подводимой энергии. Недостатком известного способа генерации микроволнового излучения является низкий коэффициент преобразования электрической энергии в энергию излучения. Задачей изобретения является создание способа и устройства для охлаждения рабочего тела, обеспечивающих снижение энергозатрат в процессе охлаждения. Также задачей изобретения является создание способа генерации микроволнового излучения, обеспечивающего снижение энергозатрат на преобразование электрической энергии в энергию электромагнитного излучения. Указанный результат достигается тем, что в способе охлаждения рабочего тела, соответствующем изобретению, рабочее тело, молекулы которого обладают устойчивым дипольным моментом, помещают в замкнутую рабочую зону действия электрического поля, напряженность которого выбирают из условия





Е - напряженность электрического поля, выраженная в В/м,
при этом исключают возможность прохождения электрического тока в замкнутой рабочей зоне и
обеспечивают выход микроволнового излучения из замкнутой рабочей зоны действия электрического поля и теплоотвод путем поглощения этого микроволнового излучения внешним теплоносителем. Изобретение основывается на следующих теоретических предпосылках. При помещении рабочего тела, молекулы которого имеют устойчивый дипольный момент



фиг. 1 - блок-схема устройства для охлаждения рабочего тела, соответствующая периодической подаче рабочего тела;
фиг. 2 - блок-схема устройства для охлаждения рабочего тела, соответствующая непрерывной подаче рабочего тела;
фиг. 3 - упрощенный вид экспериментальной установки для проверки эффекта охлаждения рабочего тела;
фиг.4 - электрическая схема установки по фиг.3;
На фиг.1 обозначены: баллон со сжатым газом (рабочим телом), либо газометр 1 (в зависимости от того, имеют ли рабочее тело в готовом виде, либо получают его перед процессом охлаждения), который подает рабочее тело посредством избыточного давления через вентиль 3 и счетчик объемного расхода 2 в рабочую камеру 4. После чего рабочее тело выходит из рабочей камеры через патрубок 6 с вентилем 5 в вентиляционную тягу. По прохождении 20-40 объемов рабочей камеры вентили 3 и 5 перекрывают и к рабочей камере 4 подводят разность потенциалов, электрическая схема которой показана на фигуре 4. На фиг.2 обозначены: 7 - мембранный насос с буферной емкостью для рабочего тела, который подает рабочее тело через счетчик объемного расхода 8 и вентиль 9 в рабочую камеру 4. После чего рабочее тело выходит из рабочей камеры по патрубку через вентиль 10 и воздушный холодильник 11, попадая в дальнейшем в буферную емкость мембранного насоса. К рабочей камере 4 подводят разность потенциалов, электрическая схема которой показана на фигуре 4. Для сброса избыточного давления в системе рабочее тело выпускают через вентиль 12 по патрубку 13 в вентиляционную тягу. На фиг.3 обозначено: 14 - рабочая кювета; 15 - кювета сравнения; 16 и 17 - термометр Бекмана либо ТР; 18 - капилляр для подачи рабочего тела в рабочую кювету; 19 - капилляр для отвода рабочего тела из рабочей кюветы; 20 - капилляр для подачи рабочего тела в кювету сравнения; 21- контакт от токопроводящей фольги в рабочей кювете к источнику высокого напряжения. На фиг.4 обозначено: 22 - измерительная головка М24; 23 - гальванометр М 193/3; 24 - сопротивление R=33.6 ГОм; 25 - экспериментальная установка в теплоизолирующем кожухе; 26 - умножитель напряжения; 27 - электропитание. Изобретение было проверено экспериментально. Работы по определению тепловых эффектов проводились на установке, показанной на фиг.3. Предварительно обе кюветы 14 и 15 прокачивали объемом рабочего тела, примерно равным 20 объемам кюветы. Затем обе кюветы герметизировали и начинали проводить измерения температуры с помощью термометров ТР либо с помощью термометров Бекмана с ценой деления 0.01oС. По достижении примерного постоянства разницы в показаниях термометров 16 и 17, но не ранее чем через 30 минут, подключали к одной из кювет, называемой рабочей, напряжение от источника высокого напряжения 26. При отсутствии тока в цепи, измерение которого производилось измерительной головкой 22, предел 0-50 мА, цена деления 1 мА, проводили измерение температуры в рабочей кювете и кювете сравнения в течение 30 минут при постоянном значении приложенного напряжения, которое контролировали гальванометром 23, цена деления 1,6


Tпр = Tср+














1. Большой энциклопедический словарь политехнический. Научное издательство "Большая Российская энциклопедия". - М.: 1998 г., стр. 585. 2. Патент России 2080746 по заявке 92014748/09 с приоритетом от 1992.12.28. 3. Минкин В. И. , Осипов О.А., Жданов Ю.А. Дипольные моменты в органической химии. - Л.: Химия, 1968, стр. 248.
Формула изобретения

где

Е - напряженность электрического поля, выраженная в В/м,
при этом исключают прохождение электрического тока в замкнутой рабочей зоне, а в качестве рабочего тела используют газы или жидкости. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что помещение рабочего тела в замкнутую рабочую зону действия электрического поля осуществляют периодически, с выдержкой рабочего тела в упомянутой зоне и последующим отводом из нее рабочего тела. 3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рабочее тело непрерывно подают в замкнутую рабочую зону действия электрического поля с обеспечением непрерывного отвода. 4. Способ по п. 2 или 3, отличающийся тем, что после отвода рабочего тела из замкнутой рабочей зоны действия электрического поля осуществляют нагрев рабочего тела путем теплообмена с окружающей средой и последующий его возврат в замкнутую рабочую зону действия электрического поля. 5. Способ по любому из пп. 1-4, отличающийся тем, что рабочее тело помещают в замкнутую зону действия электрического поля при температуре, превышающей 100К. 6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что рабочее тело помещают в замкнутую рабочую зону действия электрического поля при давлении, не превышающем величину давления, при которой происходит конденсация рабочего тела. 7. Способ по п. 5 или 6, отличающийся тем, что рабочее тело помещают в замкнутую рабочую зону действия электрического поля при нормальных условиях, включая температуру и давление окружающей среды. 8. Способ по любому из пп. 1-7, отличающийся тем, что возможность прохождения электрического тока в зоне действия электрического поля исключают путем изоляции конструктивных элементов, к которым подается разность потенциалов, создающая электрическое поле, от рабочего тела и друг от друга. 9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что упомянутые конструктивные элементы выполнены и обработаны таким образом, чтобы обеспечить однородность электрического поля в зоне его действия. 10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электрическое поле создают в двойном электрическом слое на границе фаз рабочего тела и конструктивных элементов замкнутой рабочей зоны действия электрического поля. 11. Способ по пп. 1-10, отличающийся тем, что электрическое поле имеет переменное во времени значение. 12. Устройство для охлаждения рабочего тела, содержащее камеру для помещения рабочего тела, молекулы которого обладают устойчивым дипольным моментом, причем упомянутая камера содержит элементы для подвода разности потенциалов, создающей электрическое поле в камере, напряженность которого удовлетворяет условию

где

Е - напряженность электрического поля, В/м,
средство для подвода рабочего тела, связанное с камерой, средство для отвода рабочего тела, связанное с камерой, источник высокого напряжения, соединенный с элементами для подвода разности потенциалов. 13. Устройство по п. 12, отличающееся тем, что элементы для подвода разности потенциалов выполнены в виде пластин из электропроводящего материала, снабженных электроизолирующим покрытием. 14. Устройство по п. 12 или 13, отличающееся тем, что элементы для подвода разности потенциалов выполнены в форме пластин со скругленными углами и полированной поверхностью. 15. Устройство по любому из пп. 12-14, отличающееся тем, что используют источник высокого напряжения с обеспечением создания постоянной или переменной разности потенциалов. 16. Устройство по любому из пп. 12-15, отличающееся тем, что камера выполнена из химически инертного диэлектрического материала. 17. Устройство по любому из пп. 12-16, отличающееся тем, что в качестве рабочего тела используют газы. 18. Устройство по любому из пп. 12-16, отличающееся тем, что в качестве рабочего тела используют жидкости. 19. Устройство по любому из пп. 12-18, отличающееся тем, что средство для отвода рабочего тела соединено со средством для подвода рабочего тела через теплообменник. 20. Способ генерации микроволнового излучения, включающий помещение рабочего тела, молекулы которого обладают устойчивым дипольным моментом, в замкнутую рабочую зону, в которой создают электрическое поле, напряженность которого выбирают из условия

где

Е - напряженность электрического поля, выраженная в В/м,
при этом исключают возможность прохождения электрического тока в замкнутой рабочей зоне и обеспечивают выход микроволнового излучения из замкнутой рабочей зоны, и теплоотвод путем поглощения этого микроволнового излучения внешним теплоносителем. 21. Способ по п. 20, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела используют газы. 22. Способ по п. 20, отличающийся тем, что в качестве рабочего тела используют жидкости. 23. Способ по пп. 20-22, отличающийся тем, что в качестве внешнего теплоносителя используют вещество, химический состав которого соответствует химическому составу рабочего тела.
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, Рисунок 15NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 10.07.2006 БИ: 19/2006