현재 위치 - 법률 상담 무료 플랫폼 - 특허 조회 - 철관은 자동으로 공기를 찬 공기와 뜨거운 공기로 나누었다. 원리는 무엇입니까?
철관은 자동으로 공기를 찬 공기와 뜨거운 공기로 나누었다. 원리는 무엇입니까?
소용돌이 파이프는 노즐, 소용돌이 챔버, 분리 오리피스 판 및 냉열 끝 파이프로 구성된 매우 간단한 에너지 분리 장치입니다. 작업하는 동안 압축 가스는 노즐 안에서 팽창한 다음 접선 방향으로 고속으로 와류관으로 들어갑니다. 기류가 소용돌이 튜브에서 고속으로 회전할 때 소용돌이 변환 후 전체 온도가 같지 않은 두 부분으로 나누어집니다. 중심의 기류 온도는 낮고, 외층의 기류 온도는 높다. 냉열 흐름의 비율을 조정하면 최상의 냉방 또는 난방 효과를 얻을 수 있습니다.

와류관의 원리는 압축 공기가 와류관으로 들어가 고속으로 회전하는 방식으로 한쪽으로 흐른다는 것이다. 이 기류가 움직이는 동안 바깥층의 공기는 뜨거워지고, 반대로 내층의 공기는 차가워지며 (냉열 정도는 유속에 비례함), 한쪽 끝으로 움직이면 찬 공기가 소용돌이 중심을 따라 역류하여 냉각원을 형성한다. 와전류 튜브라고도 하는 와전류 튜브는 일반 압축 공기로 정상적으로 작동하며, 압축 공기를 냉열 두 개의 공기 흐름으로 순식간에 나눌 수 있습니다. 열풍 끝 출구에는 냉온기류의 비율을 설정하여 해당 기류의 온도와 흐름을 조절할 수 있는 조절식 손잡이가 있습니다.

중심 부근의 기류에 음수를 더하면 회전 각속도가 가장 크다. 관벽 부근의 기류는 비교적 짧고, 회전 각속도는 상대적으로 낮다. 따라서 내부 및 외부 링의 와류는 각속도에 따라 마찰됩니다. 실제로 내부 링이 고속으로 회전하는 소용돌이는 마찰을 통해 외부 링이 저속으로 회전하는 소용돌이를 이끌고 있습니다. 그래서 내부 원의 소용돌이는 기관차처럼 보이고, 그 동력은 외부 원의 소용돌이를 움직이게 한다. 그 결과, 내부 소용돌이에 있는 가스의 내부 에너지는 연속적으로 회전 운동 에너지로 변환됩니다. 내부 링 소용돌이에서 가스 내부 에너지와 온도가 감소함에 따라 해당 외부 링 가스는 마찰로 인한 운동 에너지를 계속 얻어 회전합니다.

동시에 기체의 내부 에너지도 증가하여 온도가 상승한다. 이렇게 하면 파이프가 내부 링 저온 소용돌이, 외부 링 고온 소용돌이로 변하면서 원추형 플러그로 출구 끝으로 확산됩니다. 출구에 도달하면 열 기류가 테이퍼된 플러그 가장자리의 간격에서 빠져나오고 찬 공기 소용돌이는 테이퍼된 플러그에 의해 차단됩니다. 찬 공기의 흐름은 도망갈 곳이 없기 때문에 쌓일수록 압력이 높아진다. 냉기 출구에서 반대 방향으로 압력을 가하다. 소용돌이 튜브는 움직이는 부품이 없는 굵은 튜브 1 개의 튜브 3 방향 파이프이지만, 차가운 공기의 최소 온도는 영하 46 도까지 올라갈 수 있습니다. 해당 반대쪽 끝에서 열 가스의 온도는 섭씨 127 도에 이를 수 있습니다. 또한 파이프에 압축 공기를 충전하면 즉시 찬 공기를 생성하고 밸브를 통해 찬 공기의 흐름을 빠르게 조절할 수 있다. 여름에 굳이 가족 작업장 같은 난로에 가야 한다면 항상 와류관을 휴대해야 한다. 작업장에 공교롭게도 공기압축기가 있었다면 좋았을 텐데.