Efecto termoacústico
Efecto termoacústico y máquina termoacústica.
El efecto termoacústico es la conversión de calor en energía acústica. (efecto termoacústico directo) y viceversa: energía acústica en energía térmica (el efecto termoacústico inverso). En consecuencia, la máquina termoacústica, que se basa en este efecto se denominan motor termoacústico o refrigerador termoacústico.
Efecto termoacústico y máquina termoacústica:
Efecto termoacústico es la conversión de calor en acústico energía (efecto termoacústico directo) y viceversa - energía acústica en calor (la termoacústica inversa efecto).
Efecto termoacústico directo ocurre bajo las siguientes condiciones: Si el gas en el momento de mayor compresión para dejar el calory en el momento de mayor rarefacción calor lejos, entonces provoca oscilaciones acústicas.
El efecto termoacústico inverso ocurre bajo las siguientes condiciones: Si el gas para dejar que las oscilaciones acústicas, y luego comprimirlo, hay una diferencia de temperatura en el poroso medio, por donde pasa el gas.
Así, los máquina termoacústica (o convertidor termomecánico) es un dispositivo que puede producir energía en carácter acústico del consumo de una determinada cantidad de calor o consumo acústico energía para bombear calor de un ambiente frío a uno cálido.
Máquinas termoacústicas, en cuestión, respectivamente, se llaman termoacústicos motoro un termoacústico refrigerador.
Higo. 1. Dispositivo la máquina termoacústica más simple
@ https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoacoustique
Máquina termoacústica en su versión más simple consiste de un resonador acústico (en forma de tubo hueco), en cuyo interior es poroso o permeable a los gases materialo una estructura porosa permeable al gas, cuyos extremos están equipados con intercambiadores de calor. Uno de los intercambiadores de calor se sirve caliente.. El gas es precomprimido, luego, entrar en un material poroso se calienta en el intercambiador de calor, y se acelera en su movimiento. La salida del otro extremo del material poroso. (estructura porosa), el gas se descarga. La diferencia de temperatura generada en los extremos del material poroso. (estructura porosa) y apoyado por el intercambiador de calor, conduce a la formación de ondas acústicas en el resonador.
Por el contrario, un mensaje resonador de gas de onda acústica, la compresión posterior y su paso a través de un material poroso (estructura porosa) dará lugar a la aparición de diferencias de temperatura en los intercambiadores de calor. La onda acústica decae en los intercambiadores de calor y el material poroso. Uno (primero) de los intercambiadores de calor, a través del cual el suministrado gasse calienta y el otro (el segundo), por donde sale el gas - enfriado. Es decir, acústico ola absorbe el calor de uno (el segundo, frío) del intercambiador y lo transfiere a otro (primero caliente). próximo, un intercambiador de calor caliente se descarga al medio ambiente, y el intercambiador de calor frío quita el calor excesivo del fluido de trabajo, enfriándolo así.
Como el material poroso se puede utilizar malla de alambre, y como dispositivo para comprimir gas compresor común.
Nota: © Foto , , https://fr.wikipedia.org/wiki/Thermoacoustique