Поршень-вытеснитель - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Лучшее средство от тараканов - плотный поток быстрых нейтронов... Законы Мерфи (еще...)

Поршень-вытеснитель

Cтраница 2


Поршень-вытеснитель перемещается из крайнего нижнего положения в верхнее, что сопровождается вытеснением газа из полости А в полость В через регенератор, без изменения давления в системе. Газ, направляющийся в полость В цилиндра, охлаждается на насадке регенератора.  [16]

Поршень-вытеснитель находится в крайнем верхнем положении. При расширении газа его температура падает.  [17]

Поршень-вытеснитель перемещается из крайнего верхнего положения в нижнее, что сопровождается вытеснением газа из полости В в полость А через регенератор. Выходящий из полости В холодный газ на пути в регенератор воспринимает тепло от охлаждаемой среды и сам при этом нагревается. Дальнейшее нагревание газа происходит в регенераторе, после чего газ при давлении р, вновь засасывается компрессором.  [18]

Поршень-вытеснитель перемещается из крайнего нижнего положения в верхнее, что сопровождается вытеснением газа из полости А в полость В через регенератор, без изменения давления в системе. Газ, направляющийся в полость В цилиндра, охлаждается на насадке регенератора.  [19]

Поршень-вытеснитель находится в крайнем верхнем положении. При расширении газа его температура падает.  [20]

Поршень-вытеснитель перемещается из крайнего верхнего положения в нижнее, что сопровождается вытеснением газа из полости В в полость А через регенератор. Выходящий из полости В холодный газ на пути в регенератор воспринимает тепло от охлаждаемой среды и сам при этом нагревается. Дальнейшее нагревание газа происходит в регенераторе, после чего газ при давлении pi вновь засасывается компрессором.  [21]

Поршень-вытеснитель перемещается из крайнего нижнего положения в верхнее, что сопровождается вытеснением газа из полости А в полость В через регенератор, без изменения давления в системе. Газ, направляющийся в полость В цилиндра, охлаждается на насадке регенератора.  [22]

Работа микроохладителя ловушки происходит следующим образом. В тот момент, когда поршень-вытеснитель 1 находится в крайнем нижнем положении, воздух с давлением ( 3 - 6) - 105 Па поступает через впускной клапан 2 в цилиндр 3 и заполняет объем Утепл над поршнем-вытеснителем. При движении поршня-вытеснителя 1 вверх воздух через регенератор-теплообменник 4 перемещается.  [23]

Для получения сжиженных газов ( гелия, водорода и др.) применяются также холодильные машины, работающие по принципу низкотемпературного теплового насоса. В машине этого типа ( рис. XVII-21) в цилиндре / перемещается поршень-вытеснитель 2, длина которого составляет 6 / в длины цилиндра. Давление в обоих полостях цилиндра практически всегда одинаково, поэтому перемещение поршня-вытеснителя в цилиндре не связано с совершением работы; естественно, что при этом и сам газ работы не совершает.  [24]

Для получения сжиженных газов ( гелия, водорода и др.) применяются также холодильные машины, работающие по принципу низкотемпературного теплового насоса. В машине этого типа ( рис. XVII-21) в цилиндре 1 перемещается поршень-вытеснитель 2, длина которого составляет 6 / в длины цилиндра. Давление в обоих полостях цилиндра практически всегда одинаково, поэтому перемещение поршня-вытеснителя в цилиндре не связано с совершением работы; естественно, что при этом и сам газ работы не совершает.  [25]

Для получения сжиженных газов ( гелия, водорода и др.) применяются также холодильные машины, работающие по принципу низкотемпературного теплового насоса. В машине этого типа ( рис. XVII-21) в цилиндре / перемещается поршень-вытеснитель 2, длина которого составляет 6 / в длины цилиндра.  [26]

Для получения сжиженных газов ( гелия, водорода и др.) применяются также холодильные машины, работающие по принципу низкотемпературного теплового насоса. В машине этого типа ( рис. XVI1 - 21) в цилиндре J перемещается поршень-вытеснитель 2, длина которого составляет 5 / в длины цилиндра.  [27]

Насадка регенератора выполнена из тонкой медной проволоки диаметром 0 02 мм, а теплообменник съема полезной нагрузки - в виде медной массивной головки с внешними и внутренним ребрами. Газ, проходя между внутренними ребрами, охлаждает головку и конденсирует воздух на внешних ребрах теплообменника. При этом создается небольшое разрежение, благодаря чему происходит всасывание новых порций воздуха. Сконденсированный воздух собирается в камере и затем сливается в сосуд Дьюара. Поступающий в машину воздух проходит через пластины вымораживателя 9, на которых оседают влага и двуокись углерода. Головка, на поверхности которой проходит охлаждение, закрыта колпаком 8 с теплоизоляцией. Поршень-вытеснитель представляет собой тонкостенный цилиндр, заполненный теплоизолирующим материалом. На вытеснителе в качестве уплотнений служат поршневые кольца. Картер машины заполнен гелием.  [28]

Насадка регенератора выполнена из топкой медной проволоки диаметром 0 02 мм, а теплообменник съема полезной нагрузки - в виде медной массивной головки с внешними и внутренним ребрами. Газ, проходя между внутренними ребрами, охлаждает головку и конденсирует воздух на внешних ребрах теплообменника. При этом создается небольшое разрежение, благодаря чему происходит всасывание новых порций воздуха. Сконденсированный воздух собирается в камере и затем сливается в сосуд Дьюара. Поступающий в машину воздух проходит через пластины выморажпвателя 9, на которых оседают влага и двуокись углерода. Головка, на поверхности которой проходит охлаждение, закрыта колпаком 8 с теплоизоляцией. Поршень-вытеснитель представляет собой тонкостенный цилиндр, заполненный теплоизолирующим материалом. Па вытеснителе в качестве уплотнений служат поршневые кольца. Картер машины заполнен гелием.  [29]

КПД цикла Карно для тех же температур. Естественно, чтобы-получить такое значение КПД в реальном двигателе, необходимо разработать агрегат, рабочий цикл которого был бы близок к циклу Стирлинга. Такие двигатели уже создаются. На рис. 4.25 условно показана конструкция двигателя внешнего сгорания. Силовой поршень связан механически с поршнем-вытеснителем так, что при движении силового поршня вниз последний движется вверх. При этом он выталкивает газ из горячей зоны через регенератор, в котором газ охлаждается, нагревая керамическую засыпку регенератора. При этом поршень-вытеснитель достигает крайнего нижнего положения. В горячей зоне газ вновь разогревается и выполняется новый цикл.  [30]



Страницы:      1    2