PROIZVODNJA UMETNEGA HLADU, OSNOVANA NA MAGNETNOKALORIČNEM UČINKU

  • Botoc Dorin Faculty of Electrical Engineering, Energetics and Applied Informatics
  • Rusu Ionut-Bogdan Faculty of Electrical Engineering, Energetics and Applied Informatics
  • Plesca Adrian Faculty of Electrical Engineering, Energetics and Applied Informatics
  • Avsec Jurij University of Maribor, Faculty of Energy Technology

Povzetek

Najpogostejša tehnologija za ustvarjanje umetnega hladu temelji na termodinamiki kompresorskih hladilnih strojev, ki so bili odkriti pred več kot stoletjem. Ta tehnologija uporablja hladilno sredstvo kot sredstvo za prenos toplote. Magnetno hlajenje je inovativna tehnologija, ki deluje na osnovi magnetokaloričnega učinka in lastnosti nekaterih redkih materialov/kovin. Prispevek opisuje simulacijo magnetokaloričnega učinka (MCE) gadolinijeve plošče (Gd.), ki je glavna sestavina aktivnega magnetnega regeneratorja (AMR). Prvi del č lanka vključuje opis in zgodovino odkritja magnetokaloričnega učinka materialov, ki imajo take lastnosti. Nadaljevanje je COMSOL Multiphysics modeliranje glavne komponente AMR: plošče gadolinij (Gd). Simulacija magnetokaloričnih učinkov in razpršitev toplote na njegovi površini je bila narejena v COMSOL‐u. Model simulira en sam korak magnetnega hladilnega cikla in ovrednoti delovanje AMR z eno ploščo. Ta študija omogoča prepoznavanje najpomembnejših značilnosti, ki vplivajo na toplotno vedenje aktivnega magnetnega regeneratorja.

Prenosi

Podatki o prenosih še niso na voljo.

Literatura

Tesla N: Pyromagneto‐electric generator, US Patent 428.057, 1890

Edison TA: Pyromagnetic generator, US Patent 476.983, 1892

Brillouin L, Iskenderian HP: Thermomagnetic generator, Federal Telecommunication Laboratories, Nutley, pp 300–313, 1948

Van der Voort E: Ideal magnetocaloric conversion, Appl Sci Res 20:98–114, 1969

Chilowsky C: Thermomagnetic generator and refrigerator, US Patent 2.619.603, 1952

GB 674284: Technical assets, Improvements in and relating to thermomagnetic generators and refrigerators, 1952

Elliott JF: Thermomagnetic generator, J Appl Phys 11(30):1774–1777, 1959

Resler EL Jr, Rosensweig RE: Magnetocaloric power, AIAA J 8(2):1418–1422, 1964

Resler EL Jr, Rosensweig RE: Regenerative thermomagnetic power, J Eng Power 89:399–406, 1967

Kirol LD, Mills JI: Thermomagnetic generator, In: Proceedings of the 19th intersociety energy conversion engineering conference, vol 3, pp 1361–1368, 1984

Kirol LD, Mills JI: Numerical analysis of thermomagnetic generators, J Appl Phys 56:824– 828, 1984

Salomon D: Thermomagnetic mechanical heat engines, J Appl Phys 65:3687–3693, 1989

Pecharsky VK, Gschneidner KA Jr: Effect of alloying on the giant magnetocaloric effect of Gd5(Si2Ge2), J Magn Magn Mater 167:179–184, 1997

Sergiu Lionte et al.: Numerical analysis of a reciprocating active magnetic regenerator, Applied Thermal Engineering, ELSEVIER, 2014

Objavljeno
2024-01-19
Kako citirati
Dorin B., Ionut-Bogdan R., Adrian P., & Jurij A. (2024). PROIZVODNJA UMETNEGA HLADU, OSNOVANA NA MAGNETNOKALORIČNEM UČINKU. Journal of Energy Technology, 13(4), 51-61. https://doi.org/10.18690/jet.13.4.51-61.2020
Rubrike
Articles