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Rigeneratore-economizzatore del motore Stirling

1816-11-16
  • Robert Stirling
Matrice rigeneratrice di un motore Stirling che dimostra l'accumulo di energia termica nella termodinamica.

(Immagine generata a solo scopo illustrativo)

Il rigeneratore, o ‘economizzatore’, è il contributo più significativo di Robert Stirling e la chiave dell'elevata efficienza del motore. Si tratta di uno scambiatore di calore interno che immagazzina e rilascia temporaneamente energia termica durante il ciclo. Quando il gas caldo si sposta verso il lato freddo, deposita calore nella matrice del rigeneratore, che viene poi assorbito dal gas freddo durante il suo viaggio di ritorno verso il lato caldo.

La funzione del rigeneratore è quella di pre-raffreddare il gas di lavoro prima che entri nel raffreddatore principale e di pre-riscaldarlo prima che entri nel riscaldatore principale. Ciò riduce drasticamente la quantità di calore che deve essere aggiunta dalla fonte esterna e ceduta al dissipatore esterno durante le fasi isocoriche (a volume costante) del ciclo. In un rigeneratore ideale, il calore trasferito dal gas alla matrice durante il processo di raffreddamento isocorico è esattamente uguale al calore trasferito nuovamente al gas durante il processo di riscaldamento isocorico. Questo riciclo interno del calore è ciò che consente all'efficienza del ciclo Stirling ideale di eguagliare l'efficienza di Carnot.

Designing an effective regenerator involves a careful balance of competing factors. It must have a high heat capacity to store sufficient energy, a large internal surface area for rapid heat transfer, and high thermal conductivity perpendicular to the gas flow to facilitate this transfer. However, it must also have low thermal conductivity parallel to the gas flow to prevent heat from simply bypassing the cycle and conducting from the hot to the cold end. Furthermore, it must have low aerodynamic resistance to minimize the work needed to pump the gas through it, and it must contain a minimal volume of gas (dead volume) to maximize the engine’s compression ratio. Common materials include stacks of fine metal wire mesh, metal foams, or ceramic matrices.

UNESCO Nomenclature: 2212
- Termodinamica

Tipo

Dispositivo fisico

Interruzione

Rivoluzionario

Utilizzo

Uso diffuso

Precursori

  • Principi fondamentali del trasferimento di calore (conduzione, convezione)
  • Comprensione della capacità termica dei materiali
  • Primi progetti di scambiatori di calore e recuperatori nei forni industriali

Applicazioni

  • motori Stirling ad alta efficienza per l'energia solare e la cogenerazione
  • crioraffreddatori e frigoriferi a tubi pulsati in cui la rigenerazione è fondamentale per raggiungere temperature criogeniche
  • motori e refrigeratori termoacustici
  • processi di separazione del gas
  • crioraffreddatori giromill
  • alcuni tipi di pompe di calore a ciclo di gas

Brevetti:

  • GB 4081 of 1816

Idee e potenziali innovazioni

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Correlati a: rigeneratore, scambiatore di calore, efficienza termica, motore Stirling, processo isocorico, accumulo di calore, fluido di lavoro, efficienza di Carnot, perdita di pompaggio, volume morto.

Contesto storico

Rigeneratore-economizzatore del motore Stirling

1802
1810
1816
1816-11-16
1820
1820
1822
1802
1808
1811
1816-11-16
1820
1820
1821
1822

(se la data è sconosciuta o non rilevante, ad esempio "meccanica dei fluidi", viene fornita una stima approssimativa della sua notevole comparsa)

Invenzioni, innovazioni e principi tecnici correlati

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