【doc】微型制冷机中线性谐振压缩机的研究
微型制冷机中线性谐振压缩机的研究
第27卷第9期流体机械
式(1O),(12)可用指数方程式
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不难看出的物理意义是热量之比:分子 (fl一1)表示水由初温1上升到空气露点温 度时所吸收的热量,分母c('一Ij)表示空气 由初温f等温冷却到时放出的热量.而且: 当M=1.O时空气变化过程为等湿冷却: 当M>1.0时,空气变化过程为冷却去湿; 当M<1.0时,空气变化过程为冷却加湿. 式(15),(16)可写成:
?=A(17)
?;=嚣(18)
由式(17),(18)可看出,当空气被水处理时,如 果她理前空气的状态(hl,1)一定,只要值保持 不变,则?和不变,处理后的空气状态(^2,) 也不变,而值保持不变,也即1和的乘积不 变.即:
MI=:常数
由上式不难看出,当喷水温度由下降为r仙.- 时,水气比将下降为.
2实际应用
安徽某纺织厂原采用低温水与喷水室回水混 合后(温度约16oc),再进行喷淋冷却空气,后改用 低温水(10?左右)直接喷淋,水气比由原来的= 0.8—1.2下降至=0.3,0.4,水温升由3,5?变 为7,8oc,因水气比减小,而所用低温水量保持不 变,因而水泵耗电量降低,达到了节能的目的.而 处理后的空气状态仍能达到原来的
要求
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. 微型制冷机中线性谐振压缩机,
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安徽农业大学农业工程系阵迎春b
电子部十六所哩室一,rf2
摘要斧绍了一种具有体积小,重量轻,高效率和高可靠性的线性谐振压缩机,并
就其结构特点,机械推动和电磁干扰进行了分析.目前谊机与膨胀机所构成的微型
斯特
关键词宣堑些苎堡皇兰兰垫电磁干扰
官协\岖温区潦好工作.
微型分置式斯特林制冷机具有体积小,重量 轻,低振动,高效率和高可靠性的特点这也是微型 压缩机的特点之一.近年来,随着直线电机技术的 不断发展.加之双话塞对置,间隙迷宫密封和线性 谐振技术的应用,使分置式斯特林制冷机不断更新 换代.这些压缩机与各种膨胀机相配所形成的制 冷机具有不同的冷量和用途,并在一40一+6oqc的 ?原电子工业部九五重点攻关项目
啦氇日期:l9一t17一
2压缩机结构
压缩机结构如图1所示.压缩机由两个单活 塞压缩机对置而成,每个单活塞压缩机包含一个定
子组件和一个动子组件,定子组件包括磁钢c0 和磁极cv2两部分,并形成一个双气隙闭合磁 路,气隙长宽比为4:1,气隙磁场强度为O.38f.动
流体机械1999年9月
子组件由一个双音圈与压缩活塞直接相联而成. 双音圈即动圈,由一定刚度的圆柱弹簧支撑.并固 定在压缩机的外壳上,当动圈通以交流电时.动子
组件就在气隙内带动活塞做往复运动.并压缩工质氮气做功.
3特点分析
图1
(1)在系统设计中,采用了高压,小缸径和长行 程的结构,在内部电机设计中,采用了双气隙,双音 圈和细长型结构,因而该机结构紧凑.体积和重量 大大减小.
(2)该机压缩活塞表面有壁厚0.2rran的高性 能耐磨
材料
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,并与气缸间为不润滑间隙迷宫密封配 合,当活塞运动时,气体经过迷宫槽就会产生一定 的作用,使动圈因自重而产生的磨损减小,从而提 高了压缩机的可靠性_2J.
(3)双活塞对置结构从根本上平衡了因工作频 率而产生的各种自生振动,使压缩机的振动和噪音 降至最低程度L3J.
(4)该机系统设计采用了线性谐振技术.当固 有频率与工作频率相一致时,压缩机系统便处于速 度共振状态,此时动子将以最大速度通过平衡位 置,并最有效地吸收激振能量,获得最大的压缩机 缩效率.
4电磁干扰分析
由于线性压缩机内采用的是音圈电机,因此当 通以交流电时,在音圈内将产生一个交变的电磁 场,根据电磁场理论可知:这些交变电磁场将在其 周国内外磁极上产生一种新的交变的电磁场,并由 压缩机外壳经分置管传至膨胀机冷指上.尽管这 种交变电磁场所产生的干扰较小(几十个毫特),但 当制冷机与金属杜瓦相配对时,这种交变电磁场就 会对杜瓦内红外器件产生一定的干扰,并使器件的 信噪比下降.为解决这个问题,我们在压缩机与膨 胀机相连的分置管上采取了绝缘
措施
《全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观全国民用建筑工程设计技术措施》规划•建筑•景观软件质量保证措施下载工地伤害及预防措施下载关于贯彻落实的具体措施
,以此来阻碍 交变电磁场的直线传导,从而达到减小和最终消除 干扰的目的.此项措施经试验证实,效果显着. ?
搁
史
纂
5试验结果
温度(K)
图2
本文介绍的压缩机缸径为10mm,总行程为 20rma,充气压力为3.0MPa.工作频率为50Hz,电机
第27卷第9期流体机械
比推力为6.1N/A.为更好地反映所设计压缩机的 性能,我们将它与1.75W膨胀机相联,井进行了大 量试验,具体结果如下:
(1)压缩机与1.75W膨胀机相联所产生的制 冷量与温度关系曲线如图2所示.测试结果表明:
制冷机最低温度为34K,在74.5K时制冷量为 1.77w,此时输入功率为69.5W,降温时间为6,3 (带2og紫铜块).
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靶
疆
辅^功率(w)
图3
(2)压缩机与1.75膨胀机相联所产生的输 人功率与制冷量关系曲线如图3所示.测试结果表 明:系统在50Ha时处于谐振状态,此时制冷量与输 入功率在一定范围内呈线性关系.
(3)系统的振动噪音为41.5dB,(此时背景噪 音为33dB).
(4)当系统制冷量为1.77.5K,输入功率
为69.5W时,电机铜损为16.1gr,电机效率为 76.8%
6结论
(1)压缩机采用对置结构,有效地减小了振动. (2)当压缩机处于线性谐振时,效率最高. (3)压缩机系统采用了细长型结构,内部电机 采用了高性能导磁材料和双气隙结构,使压缩机的 体积,重量有效地减小.
(4)线性电机驱动的压缩机,具有一定的电磁 干扰,要消除这一干扰,需在压缩机与外界之间采 取绝缘措施.
参考文献
1边绍雄主编.低温制i争机.北京:机槭工业出版
杜,1990
2郁永章主编.特种压缩机.北京:机槭工业出版 杜,1986
雕迎春?嘶安簟台肥市安簟袁韭大学农业工罄幕 (上接第42页)
工况点或在多项式拟合时做三敬或更高敬的拟合 处理,因此拟合时合理选择测试工况点非常重要. 尽量使选择的测试点能反映泵工作时的主要性能. 4结论
(1)离心泵口一曲线数学模型I将泵与其 工作的管路通过列宾宗
公式
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的系数m紧密联系起 来,系数m反映了粘度对泵扬程的影响,从而说明 泵在工作时与管路的密切关系;
(2)测试结果表明常用离心泵在水力光滑区或 混合摩擦区计算时,由数学模型I得到拟合曲线与 实际特性曲线的误差一般小于2%;由数学模型? 得到的拟合曲线在工作区内与实测特性曲线基本 重合;
(3)在泵样本上提供的工作区间内拟合时,其 拟合误差则更小,拟合曲线能够准确地反映离心泵 在工作区内运行的真实工况;
(4)这种拟合法可以推广到离心泵的流量—效 率,流量一功率等曲线的拟合;笔者经过多次测试, 其拟合精度均较高;.
(5)经测试,数学模型?采用的多项式拟合法 不但适用于离心泵,而且还宜用于各种容积泵特性 曲线方程的拟合,其拟合精确度较高;
(6)采用上述两种拟合法便于应用计算机进行 离心泵的选型及计算,从而大大提高工作效率.
参考文献
1机槭电子工业部.机槭产品目录(第三册).北 京:机械工业出版牡.1991
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