朱紹偉
(同濟(jì)大學(xué)機(jī)械與能源工程學(xué)院,上海201804)
脈管制冷機(jī)經(jīng)歷了近20年的發(fā)展[1-5],已取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步,是目前應(yīng)用于衛(wèi)星上冷卻紅外元件的主要的制冷機(jī),其特點(diǎn)是高度可靠和高效率。許多航天技術(shù)對(duì)地面技術(shù)產(chǎn)生了重大的影響。脈管制冷機(jī)也將對(duì)地面技術(shù)產(chǎn)生不可估量的影響。具有室溫推移活塞的脈管制冷機(jī)是一種可回收膨脹功的脈管制冷機(jī),效率更高[6-9],可作為超小型液化天然氣的冷源,或BOG的再凝縮。文獻(xiàn) [10]提出了冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)的概念,是脈管制冷機(jī)的逆向循環(huán),其特點(diǎn)是沒(méi)有低溫下的運(yùn)動(dòng)部件,高度可靠,理論效率和卡諾效率一樣??勺鳛槔肔NG冷量發(fā)電的冷發(fā)動(dòng)機(jī),所產(chǎn)生的功可由線性電機(jī)轉(zhuǎn)換為電力輸出。其特點(diǎn)是負(fù)荷可在0~100%的寬廣范圍變化,這是基于透平膨脹機(jī)的發(fā)電系統(tǒng)所無(wú)法比擬的。我國(guó)液化天然氣的利用會(huì)越來(lái)越普遍,大型穩(wěn)定的液化天然氣冷源可利用透平膨脹機(jī)發(fā)電系統(tǒng)。小型不穩(wěn)定的液化天然氣冷源,冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)具有很大的優(yōu)勢(shì)。作為一種值得開(kāi)發(fā)的新型發(fā)動(dòng)機(jī),僅靠文獻(xiàn) [10]提出的基本概念不足以指導(dǎo)這種發(fā)動(dòng)機(jī)的開(kāi)發(fā)。本文將用數(shù)值分析的方法著重討論冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)的基本原理和利用掃氣容積變化調(diào)節(jié)輸出功。
圖1是冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)的示意圖,吸熱器、回?zé)崞?、加熱器、脈管和推移活塞順次連接,膨脹機(jī)用于對(duì)外輸出功。
圖1 冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)Fig.1 Cold pulse tube engine
冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)是利用液化天然氣與環(huán)境之間的溫差發(fā)電。液化天然氣流過(guò)加熱器,由加熱器汽化;吸熱器從環(huán)境吸熱,功從膨脹機(jī)輸出。
冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)的效率的定義為消耗單位冷量所發(fā)出的功與卡諾機(jī)消耗單位冷量所發(fā)出的功之比。
本文的算例的主要尺寸如下:回?zé)崞髦睆?00mm,長(zhǎng)50mm,填充絲徑0.1mm的不銹鋼絲網(wǎng),填充率30%。脈管直徑100mm,長(zhǎng)400 mm。膨脹機(jī)掃氣容積2000cm3,推移活塞掃氣容積1500cm3,工質(zhì)氦氣,充氣壓力2MPa,室溫300K,低溫112K。工作頻率100Hz。
冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)與冷斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)相比,沒(méi)有低溫下的運(yùn)動(dòng)部件。而且,還有斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)不可比擬的優(yōu)點(diǎn)。液化天然氣的冷量除了汽化潛熱外,還有顯熱可利用。因此,可采用多管冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī),其冷頭由多根管子組成,每個(gè)冷頭工作于不同的溫度,從而提高發(fā)電效率。而多缸斯特林機(jī)雖可做到這點(diǎn),但多缸和多管的造價(jià)是不可比擬的。
膨脹機(jī)活塞做往復(fù)運(yùn)動(dòng),使冷頭產(chǎn)生壓力波動(dòng),壓力波動(dòng)驅(qū)動(dòng)推移活塞做往復(fù)運(yùn)動(dòng)。氣體在膨脹腔、冷頭、推移活塞間往復(fù)流動(dòng)。
推移活塞從脈管室溫端向脈管冷端輸入功,脈管冷端的氣體被加熱,在加熱器放熱,加熱液化天然氣;在回?zé)崞鞯氖覝囟?,吸熱器吸熱,膨脹機(jī)對(duì)外輸出功。
如果將脈管內(nèi)的氣體看作是推移活塞的伸延,冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)可看作是推移活塞的一部分被氣體取代了的冷斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)。由于沒(méi)有低溫下的運(yùn)動(dòng)部件,與斯特林機(jī)相比,克服了斯特林機(jī)可靠性低、造價(jià)高的缺點(diǎn)。這也正是脈管制冷機(jī)在衛(wèi)星上成為主流機(jī)種的主要原因之一。
圖2是推移活塞前腔與膨脹腔的p-V圖。圖中顯示推移活塞前腔對(duì)外做功,膨脹腔吸收功。從p-V圖的形狀看,和斯特林發(fā)動(dòng)機(jī)基本一樣。
圖2 膨脹機(jī)與推移活塞的p-V圖Fig.2 p-Vdiagram of expander and displacer
圖3是脈管內(nèi)的等價(jià)p-V圖。圖中的等價(jià)p-V圖顯示向脈管的冷氣團(tuán)輸入功。因而冷氣團(tuán)被加熱。脈管的設(shè)計(jì)要求是冷端的p-V圖和室溫端的p-V圖要有一定的距離。這可防止冷氣團(tuán)和熱氣團(tuán)接觸同樣的管壁而產(chǎn)生過(guò)大的熱端向低溫端的漏熱損失。
圖4是有效能流和焓流在冷頭的分布。左邊的焓流平行部分是脈管部分。右邊焓流平行部分是回?zé)崞鞑糠帧C}管與回?zé)崞髦g是加熱器部分?;?zé)崞髯髠?cè)是吸熱器部分。在脈管中,有效能流和焓流負(fù)值意味著功從脈管的室溫端向冷端傳遞,從而實(shí)現(xiàn)加熱功能。在加熱器中,從左到右焓流從負(fù)變正意味著放熱,有效能流數(shù)值從左到右微弱變小意味著傳熱造成的有效能損失。在回?zé)崞髦校柿鲝淖蟮接乙馕吨鵁釗p失。有效能流數(shù)值在回?zé)崞髦袕挠业阶笞兇蟆T谖鼰崞髦?,從左到右焓流從正變?yōu)樨?fù)意味著吸熱,有效能流數(shù)值從左到右變小意味著傳熱造成的有效能損失,剩余的有效能被膨脹腔和推移活塞背腔吸收。推移活塞背腔吸收的膨脹功傳遞給推移活塞前腔用于從脈管的室溫端向脈管輸入用于加熱。膨脹腔吸收的膨脹功用于輸出。
圖5是回?zé)崞骼涠速|(zhì)量流量和壓力隨時(shí)間的變化。由于是加熱,質(zhì)量流量與壓力相位差180°時(shí)加熱量最大。圖5顯示回?zé)崞骼涠速|(zhì)量流量和壓力要偏離180°的相位差從而使回?zé)崞鲹p失小。
圖3 脈管內(nèi)的等價(jià)p-V圖Fig.3 Equivalent p-Vdiagrams in pulse tube
圖4 有效能流和焓流在冷頭的分布Fig.4 Enthalpy flow and exergy flow along cold head
圖5 回?zé)崞骼涠速|(zhì)量流量和壓力隨時(shí)間的變化Fig.5 Mass flow rate and pressure at cold end of regenerator
圖6~圖8顯示了效率、輸出功和加熱量隨推移活塞與膨脹活塞掃氣容積比和推移活塞與膨脹活塞間相位差的變化。有一個(gè)最佳的掃氣容積比和相位差使效率最大,加熱量和輸出功隨掃氣容積比和相位差的增大而增大。在這個(gè)算例中,最佳掃氣容積比是0.75,最佳相位差是10°,最佳效率是52%,與此對(duì)應(yīng)的輸出功是10009W,加熱量是11558W。
圖9~圖11顯示了在相位差10°時(shí)的效率、加熱量和輸出功隨推移活塞與膨脹活塞掃氣容積比和脈管長(zhǎng)度的變化。最佳掃氣容積比隨脈管長(zhǎng)度的增大而增大,加熱量和輸出功隨掃氣容積比的增大而增大,隨脈管長(zhǎng)度的增大而減小。推移活塞的調(diào)相作用是產(chǎn)生一部分氣體分量用于平衡脈管的空容積。脈管越長(zhǎng),所需的推移活塞容積越大。
圖6 效率隨掃氣容積比和相位差的變化Fig.6 Efficiency vs phase angle and swept volume ratio
圖7 輸出功隨掃氣容積比和相位差的變化Fig.7 Output power vs phase angle and swept volume ratio
圖12顯示了效率、加熱量和輸出功隨膨脹機(jī)掃氣容積的變化,加熱量和輸出功隨膨脹機(jī)掃氣容積的減小而減小,有一個(gè)最佳掃氣容積使效率最高。因而,膨脹機(jī)掃氣容積可作為一個(gè)調(diào)節(jié)加熱量的參數(shù)。
對(duì)于線性電機(jī),由于電機(jī)需要工作在共振頻率,因而,頻率很難作為調(diào)節(jié)參數(shù)來(lái)調(diào)節(jié)輸出功。對(duì)于曲柄連桿機(jī)構(gòu),頻率則可作為調(diào)節(jié)參數(shù)來(lái)調(diào)節(jié)輸出功。
圖8 加熱量隨掃氣容積比和相位差的變化Fig.8 Heat vs phase angle and swept volume ratio
圖9 效率隨掃氣容積比和脈管長(zhǎng)度的變化Fig.9 Efficiency vs pulse tube length and swept volume ratio
本文論述了工作在室溫與液化天然氣溫度間的冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī)的工作原理。對(duì)一個(gè)給定的冷脈管發(fā)動(dòng)機(jī),有一個(gè)最佳的掃氣容積比和最佳相位角,使效率最大。在本文算例中,最佳掃氣容積比是0.75,最佳相位差是10°,最佳效率是52%,與此對(duì)應(yīng)的輸出功是10009W,加熱量是11558W。最佳掃氣容積比隨脈管的增大而增大。膨脹機(jī)掃氣容積可作為一個(gè)調(diào)節(jié)加熱量的參數(shù),掃氣容積越小,加熱量越小,輸出功越小。
圖10 輸出功隨掃氣容積比和脈管長(zhǎng)度的變化Fig.10 Output power vs pulse tube length and swept volume ratio
圖11 加熱量隨掃氣容積比和脈管長(zhǎng)度的變化Fig.11 Heat vs pulse tube length and swept volume ratio
圖12 效率、加熱量和輸出功隨膨脹腔掃氣容積的變化Fig.12 Swept volume effect
[1] Gifford W E,Longsworth R C.Pulse-tube refrigeration[J].JournalofManufacturingScienceandEngineering,1964,86 (3):264-268.
[2] Mikulin E I,Tarasov A A,Shkrebyonock M P.Lowtemperature expansion pulse tubes//Fast R W.Advances in Cryogenic Engineering [M ]. US:Springer,1984:629-637.
[3] Radebaugh R,Zimmerman J,Smith D R,Louie B.A comparison of three types of pulse tube refrigerators:new methods for reaching 60K//Fast R W.Advances in Cryogenic Engineering [M ]. US:Springer,1986:779-789.
[4] Zhu Shaowei,Wu Peiyi,Chen Zhongqi.Double inlet pulse tube refrigerators:an important improvement [J].Cryogenics,1990,30 (6):514-520.
[5] Hu J Y,Dai Wei,Luo Ercang,Wang X T,Huang Y.Development of high efficiency Stirling-type pulse tube cryocoolers[J].Cryogenics,2010,50 (9):603-607.
[6] Radebaugh R.Development of the pulse tube refrigerator as an efficient and reliable cryocooler//Proc.Institute of Refrigeration [C].London,2000.
[7] Matsubara Y.Future trend of pulse tube cryocooler research//Proceedings of the Twentieth International Cryogenic Engineering Conference [C].Beijing,China,2004:189-196.
[8] Zhu Shaowei,Nogawa M.Pulse tube Stirling machine with warm gas-driven displacer [J].Cryogenics,2010,50(5):320-330.
[9] Yang Qin, Luo Ercang, Dai Wei, Yu Guoyao.Thermoacoustic model of a modified free piston Stirling engine with a thermal buffer tube[J].AppliedEnergy,2012,90 (1):266-270.
[10] Zhu Shaowei.Four operating modes of pulse tube heat engine with displacer at room temperature[J].Journalof EngineeringThemophysics,(in press).