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Máquinas especiales
de STIRLING

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MAQUINAS DE STIRLING PARA PISTONES GIRATORIOS ANULARES TRI-LOBULOS

Presentación Ciclo de Stirling Estado del arte actual Especificaciones La respuesta de SPRATL Detalles técnicos El regenerator

Ventajas principales del concepto de SPRATL

    Los dispositivos (1) son máquinas de SPRATL, asambleas y explotado en las configuraciones que van a ser desarrolladas; por lo tanto, como provocar a la página de la presentación, Causan las mejoras muy significativas en el dominio de las máquinas de Stirling, la gracia:

-    Hacerlo/serlo uno mucho más riguroso sigue de la diagrama (P, V) (P: presión del fluido, V: volumen del fluido),

-    A la posibilidad de aislar la parte calurosa y la parte fría del dispositivo (1) casi completamente,

-    Al uso de un regenerator
(RGN) simple y perfectamente aislado, los intercambios térmicos excelentes tranquilizadores, y sin pérdidas considerables junto a lamination para el fluido que circula allí en el hombre fuera unidireccional,

-    A la explotación de la calidad de rotary y la bi - nivel a volumenes desiguales de las máquinas de PRATL (Pistons Rotatifs Annulaires TriLobiques) (2,2 F, 2C) inventado por Pascal
HA PHAM.

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Destitución de las características de las máquinas PRATL

    Tan ilustrado sobre el 3L de cara, una PRATL de producto sin marca de máquina
(2,2 F, 2C) está compuesto de un bi-arco nucleo (NBA), un pistón giratorio anular (PRA)  y una tapa (CAR) cuya forma de interior constituye la trayectoria de las extremidades del pistón tri-lobulos (PRA)  sus movimientos diferentes suyas de la rotación y el desliz. Cuándo las vueltas de pistón (PRA) y el desliz alrededor del  núcleo bi-arco (NBA) , y dentro de la tapa (CAR), una estructura bi - pilas aparece, con 2 familias de habitación movibles :
-    El interior floor: habitaciones pequeñas (PC1, PC2, PC3) entre las caras internas del pistón (PRA) y el núcleo (NBA),
-    Piso externo: habitaciones (GC1, GC2, GC3) grandes entre las caras externas del pistón giratorio anular (PRA) y la tapa (CAR).

Estructure bi - nivel de las máquinas PRATL


Mientras llamar el volumen máximo 
VM de una de estas 6 habitaciones, y al que su volumen mínimo Vm su comportamiento lo para cualquier habitación ascienden en la práctica pasa por un ciclo en 3 épocas del tipo :
-    La fase de la represión , - de volumen VM -> Vm
-    La fase de aspiración, - de volumen  Vm -> VM
-    La fase de transporte para volumen V constante = el máximo de VM"

También para las habitaciones pequeñas (PC1, PC2, PC3) que para las habitaciones grandes (GC1, GC2, GC3), Vm puede ser desesperado. El volumen máximo de las habitaciones grandes es superior a uno de la región lumbar y su informe es programado por la geometría del pistón (PRA) como describir
el INPI07.6157  demanda por Pascal HA PHAM.


Explotación en el ciclo de Stirling

    La invención actual usa un número N par de maquinas PRATL
(2) ; N / 2 está calurosos porque calentó en Tc, y N / 2 está fríos porque se enfrió en Tf. Cada máquina fría es unida a una máquina caliente con uno o a algunos regenerators (RGN).
    Tan ilustrado a las caras 2A para 2F, la conexión de 2 máquinas (2F, 2C), un frío, lo demás caliente, vía un regenerator (RGN), dan la estructura característica del dispositivo (1); algunos casos más elaborados son previsibles.
Arquitectura característica de las máquinas SPRATL

    Tan ilustrado al 3A de caras y 3B, en el PRATL de resfriado de máquina 8 luces organizadas de circulación unidireccional (2F) del refrigerante fluido estar :
-    LUGFHG: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría grande de la parte alta e izquierda,
-    LUGFHD: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría grande de la parte alta y correcta,
-    LUGFBG: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría grande de la parte baja e izquierda,
-    LUGFBD: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría grande de la parte baja y correcta.
-    LUPFHG: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría pequeña de la parte alta e izquierda,
-    LUPFHD: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría pequeña de la parte alta y correcta,
-    LUPFBG: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría pequeña de la parte baja e izquierda,
-    LUPFBD: luz se aclarar hacia dentro la habitación fría pequeña de la parte baja y correcta.

    Del mismo modo en la máquina (2C) caluroso PRATL, tan ilustrado sobre las caras 3C y 3D :
-    LUGCHG: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa grande de la parte alta e izquierda,
-    LUGCHD: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa grande de la parte alta y correcta,
-    LUGCBG: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa grande de la parte baja e izquierda,
-    LUGCBD: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa grande de la parte baja y correcta.
-    LUPCHG: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa pequeña de la parte alta e izquierda,
-    LUPCHD: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa pequeña de la parte alta y correcta,
-    LUPCBG: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa pequeña de la parte baja e izquierda,
-    LUPCBD: luz se aclarar hacia dentro la habitación calurosa pequeña de la parte baja y correcta.
Luces de la circulación unidireccional de fluido organizar en el máquinas resfriado (2F) y caluroso (2C)

    El describir abajo a quienes las conexiones hacen opera el dispositivo (1) en motor de Stirling en la hipótesis donde los pistones giratorios anulares (PRA) son Contra - rotary y permiso inicialmente tan ilustrado al 3I de cara.

    El regenerator (RGN) garantiza los traslados de refrigerante fluido entre las máquinas de PRATL 
(2F) y (2C) en los que agradecimiento para 4 mangueras se enroscaron helicoidal, ilustrado al 2E de cara:
-    El primero conecta LUGCHD a LUGFBG,
-    El segundo conecta LUGCBG a LUGFHD,
-    El tercero conecta LUPFHG a LUPCBD, y,
-    El cuarto conecta LUPFBD a LUPCHG.

Los detalles technicos: fig2E regenerador y el su manguito de protección thermica

    Estas 4 conexiones externas para (2F, 2C) unen la naturaleza (excepto sus temperaturas opuestas) y el volumen de quién cambiar precisamente el contrario sistemáticamente en la misma manera de las habitaciones: por lo tanto,, la comprensión de los isochorias de fases del ciclo de Stirling es perfeccionada (también al volumen de Vmin pequeño tan para el volumen de Vmax grande) y se hace a través de un regenerator muy eficiente (RGN) (para ver "Principio y ventajas del regenerator"). Las 4 otras conexiones son conexiones internas a cada máquina :
-    PRATL de frío (2F) de máquina
        o la conexión de LUGFHG en LUPFHD
        o la conexión de LUGFBD en LUPFBG
-    Trabaje a máquina PRATL de (2C) de gran aceptación
        o la conexión de LUPCHD en LUGCHG
        o la conexión de LUPCBG en LUGCBD

    Estas 4 conexiones participan en la misma manera de las habitaciones que la temperatura, uno grande, la otra región lumbar, cuyo volumétrie cambia the other manera por todas partes, pero a lo mismo aceleran sistemáticamente: las transiciones Vmax < - > Vmin de isotherm del ciclo de Stirling es lograron cosas (tampoco en descanso / compresión tan para la temperatura calurosa y fría) por lo tanto,.

    El juego de las conexiones y los sentido de la afuera de - la circulación del fluido conseguir un motor son sumado al 3E de caras y 3F. El 3F de cara muestra que a (del mismo modo para LUPFHG, LUPFBD y LUPCBD, LUPCHG) el pecho del regenerator, es posible lograr un cruce entre LUGCHD y LUGCBG, tanto como una bifurcación hacia LUGFBG y LUGFHD.

    En esta última configuración, el regenerator no incluirá mangueras, mirado por un cambio continuo unidireccional ininterrumpido de fluido tan bien como 2. El sentido por supuesto de una manguera para lo demás ser por otra parte el contrario, qué permite que el regenerator, con mangueras simples, sea un casi - intersección de temperatura perfecta para los fluidos fría y paso caliente en tránsito entre (2F) y (2C) in order conseguir su calefacción y isochores de enfriamiento (2 - > 3 y 4 - > 1).

    Cuando uno desea un trabajo en receptor de Stirling, in order tener una bomba para calentar, o un refrigerador, bajo la condición de proveer una obra mecánica, las conexiones previas se quedan eficaces, solamente :
-    El sentido de la rotación de las máquinas será invertido, por lo tanto,
-    El sentido de la afuera de - la circulación de todos fluidos es invertido.

El 3G de caras y 3H suman el juego de las conexiones y los sentido de la afuera de - la circulación del fluido conseguir uno SPRATL recibiendo con el dispositivo (1).

Reglas de la conexión de las luces de la circulación de fluido: mira hacia 3E y 3F, motor; mira hacia 3G y 3H , receptor de Stirling

    Por lo tanto, las conexiones previas hacen operar la máquina de SPRATL en receptor de Stirling en la hipótesis donde los pistones giratorios anulares están Contra - rotary y permiso inicialmente tan ilustrado al 3J de cara.

     Las conexiones expuestas aquí y el calidad 
contra-giratoria son solamente una posibilidad entre otros: no restringen las configuraciones posibles en nada entre las máquinas frías y calientes. La condición única para respetar es que al pecho de cada máquina, cada pistón (PRA) está en el puesto descrito en 3N de cara y curva inicialmente a la misma velocidad. Whatever ser la respectiva orientación de las máquinas (2F, 2C) y/o su sentido de la rotación, uno puede encontrar una combinación de conexiones siempre para tener uno automovilístico o uno recibiendo SPRATL de conformidad con la estratagema (1).


Apuesta en serie y paralela de algunas máquinas (2F, 2C)

    La descripción previa mostró un (2F) frío, the other (2C) caluroso al trabajar de la base con 2 máquinas de PRATL, (2,2 F, 2C). El 3O de cara indica los subconjuntos (2F) y a (2C) de un dispositivo (1) visto le gustan los bloques funcionales independientes :
Una máquina PRATL (2) con sus intercambios internos y externos de fluido en la caja del motor de Stirling
-    Para el PRATL de frío (2F) de máquina :
 o 2 participaciones externas de fluido en las habitaciones grandes,
 o2 salidas externas de fluido junto a las habitaciones pequeñas, y,
 o de las circulaciones internas del fluido, o por el desplazamiento del pistón giratorio anular (PRA), o por la conexión vía una manguera.
-    Para el máquina PRATL de (2C) de gran aceptación :
o 2 salidas externas de fluido junto a las habitaciones grandes,
o 2 participaciones externas de fluido en las habitaciones pequeñas, y,
o de las circulaciones internas del fluido, o por el desplazamiento del pistón giratorio anular (PRA), o por la conexión vía medias.

    Es por lo tanto, posible formular un SPRATL de motor de conformidad con la estratagema (1) con un número par N de máquinas (2), de qué N / 2 subconjuntos (2F) y N / 2 subconjuntos (2C), y regenerador (RGN1, RGN2, RGN3, RGN4, RGN5, RGN6.) N con las relaciones descrito al cara 
3P por N = 6, y al  de cara 3Q por N = 4.
    La regla para respetar es implantar dos mangueras de la conexión que hace circular el fluido en dos sentido opuestos, entre 2 máquinas consecutivas (2F) y (2C),; es necesario garantizar la función de la intersección de las temperaturas del regenerator(RGN).    

Las máquinas (2, 2F, 2C) pueden ser coleccionado transversalmente (se poner en paralelo) o longitudinalmente (riesgos en serie), como revista ilustrada respectivamente para las caras 2I y 2J en la caja de N = 4, para dejar de que uno generaliza al longitudinal y estructuras transversales cómodamente para todos plana y superior o N igual a 4 tan ilustrado a las caras 3P y 3Q....

    Para definitivamente, tener un receptor de Stirling de conformidad con la estratagema (1), será suficiente invertir el sentido de la rotación de las máquinas (2,2 F, 2C): all afuera de - los flujos de fluido del cara 
3O serán invertidos por lo tanto, y mientras proveen el trabajo mecánico al dispositivo (1), éste actuará de la misma manera que un refrigerador (al nivel de las máquinas (2F)) o una bomba para calentar (al nivel de ellos (2C)).

Máquinas SPRATL en serie y paralelos

Presentación Ciclo de Stirling Estado del arte actual Especificaciones La respuesta de SPRATL Detalles técnicos El regenerator
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