Термоакустика: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Спасено источников — 1, отмечено мёртвыми — 1. Сообщить об ошибке. См. FAQ.) #IABot (v2.0
Строка 7:
 
Обратный термоакустический эффект — это использование энергии акустической волны для формирования градиента температур в пористой среде. Впервые он был обнаружен Гиффордом и Ладсвортом и апробирован для создания холодильника на основе стоячей звуковой волны{{нет АИ|16|10|2019}}. Несмотря на близость термодинамического цикла в термоакустических устройствах к [[цикл Стирлинга|циклу Стирлинга]], степень сжатия газа в них значительно меньше, чем у [[Двигатель Стирлинга|машин Стирлинга]], что связано со структурой акустической волны. По этой причине плотность энергетического потока в них меньше, а значит перспектива использования их в качестве высокомощных двигателей меньше, чем у двигателей Стирлинга. Вместе с тем, отсутствие поршней в таких устройствах увеличивает КПД при малой производительности. Всё это сводится к тому, что наиболее коммерчески востребованными термоакустическими устройствами сегодня являются не двигатели, а криогенные минихолодильники. С учётом того, что ресурс таких систем определяется только ресурсом компрессора, с начала 21 века практически все крупные производители криогенных систем для космоса перешли на термоакустические криогенные системы (пульсационные трубы) с электрическим компрессором{{нет АИ|16|10|2019}}. Некоторые такие рекордсмены проработали в космосе более 100 000 часов{{нет АИ|16|10|2019}}.
 
== См. также ==
*[[Пирофон]]
 
== Примечания ==