95026. lajstromszámú szabadalom • Gép nyomógázok előállítására

— 5 — liíítés révén kell eltávolítani. Ha ez nem történnék meg, úgy az alábbiakból lát­ható módon a regenerátor hideg és meleg oldala közötti hőmérsékletkülönbség, 5 amely a kompresszor működésének alap­feltétele, fokozatosan megszűnnék. Ezen kompressziómeleg elvezetését is­mert módon a legközvetlenebbül a regene­rátor hideg oldala elé helyezett (k) hűtő 10 segélyével eszközölheti]ők (3. ábra), amely a szállítómennyiség kompressziómelegét a regenerátorba való belépés előtt elvonná, úgyhogy a szállítómennyiség a (Tl) hűtő­hőmérséklettel lépne az (5) regenerátorba. .5 Ha tehát a regenerátor (5a) hideg ol­dala már is (Tl) hőmérsékletű, úgy ezen hőmérsékletet az említett gázmennyiség keresztüláramlása nem változtatja meg. Ha azonban a regenerátor hideg oldalát !0 fölös melegmennyiségek magasabb hő­mérsékletre melegítették volna fel, ügy ezen hőmérsékletet a hűtőből lehűtött ál­lapotban belépő gázok állandóan a leg­alacsonyabb (Tl) hőmérsékletre szoríta­ft nák le. A regenerátor hideg és meleg ol­dala közötti hőmérsékletkülönbség tehát állandóan fenntartatik és a regenerátor hi­deg oldala állandóan a thermodynamikus körfolyam legalacsonyabb (Tl) hőmérsék-0 létén marad. A hűtőnek a munkatérben magában való elrendezése azonban hátrányos. Ezen elrendezés ugyanis nehezen megvalósít­ható, költséges szerkezeteket igényel, ha a 5 rendelkezésre álló, aránylag csekély tér­ben, vagyis kis méretekkel nagy hűtő­hatást akarunk elérni. Azonban még ez esetben is a hűtő a káros tér lényeges nö­velését okozza. Azáltal, hogy a találmány ) szerint a munkatérben nem kell hűtőt al­kalmazni, ezen hátrányok megszűnnek. A hűtőnek a munkatéren kívül való el­rendezése önmagában véve ismert, azon­ban az ismert elrendezés mellett a regene­j rátör hideg oldalának hőmérsékletét csu­pán a hűtőhőmérsékletmél magasabb fo­kon lehetett tartani, miáltal a gép ther­mikus hatásfoka és fajlagos teljesítménye csökken. ) Ha ugyanis magában a munkatérben nincs hűtő, úgy a szállítómeinnyiség kom­pressziómelege a regenerátorba való be­lépés előtt nem vonatik el. Ezen meleg­mennyiséget tehát a hőgenerátorba való 1 belépés alkalmával ennek (5a) hideg ol­dala veszi fel, miáltal hőmérséklete (T2)-ra emelkedik. Ennek következtében a- legközelebbi (h3) expanzió és (li4) szívó­szakasz alatt a hideg oldalra visszatérő gázmennyiség a regenerátort ezen maga- 60 sabb (T2) hőmérséklettel hagyja el. Ezen visszatérő gázmennyiségnek (T2) hőmérséklete a következő adiabatikus (hl) kompressziószakasz alatt a még maga­sabb (T3) hőmérsékletre emelkedik. Az 65 ennek megfelelő adiabatikus kompresszió­meleg ezután a legközelebbi szállítómeny­nyiségnek a regenerátorba való belépése alkalmából a r,generátor (5a) hideg olda­lának adódik át, úgyhogy ennek hőmér- 70 séklete már most (T3)-ra emelkedik. Lát­ható ebből, hogy a regenerátor hideg ol­dalának hőmérséklete folytonosan emel­kednék, mindaddig, míg a regenerátor meleg és hideg oldala közötti hőmérsék- 75 letkülönbség fokozatosan teljesen eltűnnék és ezzel a regenerátor, egyidejűleg pedig a kompresszor működése is megszűnnék. A valóságban a regenerátor hideg és me­leg oldala közötti hőmérsékletkülönbség 80 nem tűnik el teljesen, ha arról gondosko­dunk, hogy a szívóperiódus alatt beszívott friss hasznos mennyiség állandóan a leg­alacsonyabb (Tl) hőmérséklettel lépjen a gépbe. Ez önmagától következik be, ha a 85 kompresszor közvetetlenül a légkörből szív be levegőt, melynek hőmérsékletét (Tl)-nek vesszük. Ily esetben, amint ezt azonnal látni fog­juk, fentartódik egy bizonyos hőmérsék- 90 letkülönbség a regenerátor hideg és meleg oldala között, azonban a regenerátor hi­deg oldalának hőmérséklete szükségképen magasabb lesz, mint a munkaciklus leg­alacsonyabb (Tl) hőmérséklete. 95 Az ezen legalacsonyabb (Tl) hőmérsék­lettel beszívott friss, hasznos légmennyi­ség ugyanis az első (hl) kompresszió­szakasz alatt a hideg munkatérben a (Tl) hőmérsékletről, a (pl) nyomásról a (p2) 100 nyomásra való adiabetikus kompresszió­nak megfelelő (T2) hőmérsékletre emelke­dik. A következő (h2) szállítószakasz alatt ezen komprimált gázok egyrósze szállító­mennyiség gyanánt, a meleg oldalra megy 105 •át és a regenerátorba való belépésekor a regenerátor hideg oldalának hőmérsékle­tét (T2)-re emeli. Ennélfogva ezen gáz­mennyiség a meleg oldalról ugyancsak a (T2) hőmérséklettel tér vissza a hideg no munkatérbe. A legközelebbi (h4) szívó­szakasz alatt ezen (T2) hőmérséklettel visszatért gázmennyiség a frissen be­szívott (Tl) hőmérsékletű hasznos levegő­mennyiséggel keveredik, úgyhogy a hideg 115 munkatérben a (Tl') keveredési hőmérsék­let áll be. amely magasabb, mint (Tl), de alacsonyabb, mint (T2). A következő, má-

Next

/
Thumbnails
Contents