(По книге "Двигатели Стирлинга" Г.Уокера)
Оценочная формула эффективной мощности (реальная мощность зависит от большего количества параметров):
P=В*p*f*V
где:
P - эфф. мощность Вт (Напоминаю 1л.с.=740Вт)
р - давление рабочего тела (воздух) МПа (напоминаю 1 атмосфера=0.1МПа)
f - частота вращения двигателя Гц (такт в секунду)
V - вытесняемый объем см³
В - это "число Билла" (Профессор Бил из университета штата Огайо) Оно зависит от температурного уровня нагревателя и холодильника двигателей Стирлинга. В этот параметр опосредованно входит и качество работы регенератора. Отсюда понятно, что "число Билла" не константа. Оно сильно зависит от качества конструкции. В этой таблице:
Верхняя пунктирная линия показывает "число Билла" для совершенных конструкций, а нижняя для несовершенных, какие собственно и способен воспроизвести попаданец.
Для наших расчетов В примем за 0.05
Обычно нас интересует не мощность, а размеры двигателя под заданную мощность. Если принять соотношение диаметра поршня к его ходу как 2:1 (это рациональный вариант) то следовательно:
V=3.14*(D/2)²*(D/2)
Преобразуя оба уравнения получаем:
D=³√((8*Р)/(0.05*3.14*р*f))
---------------------------
Определим размер поршня для одноцилиндрового пароходного двигателя мощностью 100 л.с. (74000 Вт) при разных значениях давления воздуха в двигателе. Частоту вращения возьмем максимальную для колесных пароходов - 60 об/мин (1 Гц)
Для р=1 атм. (0.1Мпа)
D=³√((8*74000)/(0.05*3.14*0.1*1)=335 см
Для р=5 атм (характерное давление для первого поколения паровозов)
D=196 см
Для р=10 атм. D=155 см
Для р>10 атм. расчет бесполезен. Требуются материалы способные выдерживать такое давление при температурах белого каления. Это не реально для попаданца.
---------------------------
Но такая высокая частота вращения и давления по началу будет недостижимы, так что оценим размер двигателя мощностью 100 л.с., работающего при атмосферном давлении с частотой 10 об/мин (0.17Гц)
D=³√((8*74000)/(0.05*3.14*0.1*0.17)=600 см
----------------------------
----------------------------
Продолжим сравнения.
Один из первых шахтных водоотливных насосов Ньюкомена имел цилиндр диаметром 2 фута (61 см) Двигатель работал со скоростью 15 циклов в минуту, при этом средняя скоростьдвижения поршня достигала 75 футов в минуту (0,381 м/c), а полезная мощностьбыла равна 265 125 фунтам на фут в минуту (6 кВт или 8 л.с.)
При этом Ньюкомен работал не на избыточном давлении, а на вакууме. разряжение в цилиндре создавала на поршне тяговое усилие в 1324 фунтов(600 кгс или 5893 Н)
Для 8 л.с. определим размеры цилиндра Стирлинга (f=0.25 Гц; В=0.05; Р=8 л.с.=5880Вт; р=1 атм=0.1МПа):
D=³√((8*5880)/(0.05*3.14*0.1*0.25)=230 см (Сравните с 61 см Ньюкомена 🙂
Но если мы увеличим частоту тактов до 30 в минуту, то диаметр поршня уменьшится до 180 см. Хотя это потребует увеличения прочности насосной части. А теперь давайте представим что попаданец таки наладил поточный выпуск таких двигателей и бодро продает их в Англию (машина Ньюкомена стоила 1200 фунтов стерлингов. Бешеные бабки по тем временам, но не смотря на это было продано больше тысячи экземпляров, в том числе и за рубеж.). Они не дороже Ньюкоменовских и при этом их КПД выше, а стало быть потребление топлива ниже.
Для себя любимого он может ту же модель "разогнать" повышением давления. При тех же параметрах рабочего объема и тактовой частоты (D=180; f=0.5), мы получим:
2 атм - 15.5 л.с.
3 атм - 23 л.с.
4 атм - 31 л.с.
5 атм - 39 л.с.
Но такой фокус возможен при герметичной конструкции, а это ещё тот квест.
И ещё, я не уверен что регенераторы эмпирически подобранные для модели без избыточного давления будут так же эффективно работать с рабочим телом под большим давлением. Ведь, хоть объем воздуха в двигателе не увеличится, но его количество возрастет. Вероятно для каждого давления нужен персональный подбор параметров регенератора.
|
Свежие комментарии