Поиск по сайту:


Значительно проще по конструкции кондиционер с вихревой трубкой (рис. 88). Основным узлом в нем является вихревая трубка, предложенная французским инженером Ранком. Она представляет собой отрезок цилиндрической трубы, разделенной диафрагмой 3 на две части. Воздух, сжатый в компрессоре и имеющий температуру окружающей среды, поступает в сопло 2. На выходе из сопла воздух расширяется, входит в полость трубы с большой скоростью, разделяясь на два потока с различными температурами. Угловая скорость вращения потока на периферии трубы небольшая и очень велика вблизи оси трубы. По мере движения воздуха угловые скорости вращения потока вследствие сил трения между газовыми слоями изменяются. Во внутренних центральных слоях скорость уменьшается, а во внешних возрастает; при этом кинетическая энергия внутренних слоев передается внешним слоям и внутренние слои охлаждаются. Значительная часть кинетической энергии внешних слоев расходуется на трение, что приводит к их нагреву.

Значительно проще по конструкции кондиционер с вихревой трубкой (рис. 88). Основным узлом в нем является вихревая трубка, предложенная французским инженером Ранком. Она представляет собой отрезок цилиндрической трубы, разделенной диафрагмой 3 на две части. Воздух, сжатый в компрессоре и имеющий температуру окружающей среды, поступает в сопло 2. На выходе из сопла воздух расширяется, входит в полость трубы с большой скоростью, разделяясь на два потока с различными температурами. Угловая скорость вращения потока на периферии трубы небольшая и очень велика вблизи оси трубы. По мере движения воздуха угловые скорости вращения потока вследствие сил трения между газовыми слоями изменяются. Во внутренних центральных слоях скорость уменьшается, а во внешних возрастает; при этом кинетическая энергия внутренних слоев передается внешним слоям и внутренние слои охлаждаются. Значительная часть кинетической энергии внешних слоев расходуется на трение, что приводит к их нагреву.

Скачать страницу

[Выходные данные]