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史特靈引擎 (Srirling Engine) - 火力發電的重要裝置之一

史特靈引擎 (Srirling Engine) - 火力發電的重要裝置之一. 1816 年,由蘇格蘭 Robert Stirling 科學家所發明,此引擎的開發帶動了工業革命的發展。. 史特靈引擎: 利用 氣體的 熱漲冷縮 原理 ,帶動轉動軸轉動的裝置。為火力發電系統中一個關鍵性的重要裝置。. 熱脹冷縮的 DIY 小實驗 (Heat expansion and cold compression). 1. 將橡皮氣球剪半,作為活塞用; 2. 並將之套封於一金屬罐子的開口端上; 3. 加熱或冷卻金屬罐內的空氣,觀察氣球的變化,以顯示空氣壓力隨溫度的變化情形。.

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史特靈引擎 (Srirling Engine) - 火力發電的重要裝置之一

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  1. 史特靈引擎(Srirling Engine)-火力發電的重要裝置之一 1816 年,由蘇格蘭 Robert Stirling 科學家所發明,此引擎的開發帶動了工業革命的發展。 史特靈引擎: 利用氣體的熱漲冷縮原理,帶動轉動軸轉動的裝置。為火力發電系統中一個關鍵性的重要裝置。

  2. 熱脹冷縮的DIY小實驗(Heat expansion and cold compression) 1. 將橡皮氣球剪半,作為活塞用; 2. 並將之套封於一金屬罐子的開口端上; 3. 加熱或冷卻金屬罐內的空氣,觀察氣球的變化,以顯示空氣壓力隨溫度的變化情形。 圖1: 為橡皮氣球密封的金屬罐 圖2: 加熱金屬罐,罐內氣體受熱壓力變大。 圖3: 加熱金屬罐,罐內氣體受熱壓力變大。

  3. 活塞(Piston)為什麼能動? 4. 於金屬罐內加裝一橫截面積略小於金屬罐之橫截面積的活塞,該活賽必須能質輕且耐冷熱變化。 5. 觀察活塞隨罐內氣體溫度和壓力變化,所產生的改變。 圖4: 於金屬罐內加裝活塞。 圖5: 觀察活塞隨罐內氣體溫度和壓力之變化所做的改變。

  4. 史特靈引擎內的壓力-體積變化圖(Stirling Engine P-V Plot)

  5. 史特林引擎帶動曲狀轉動軸的轉動機制 6. 將彎成ㄇ字型的轉動軸與罐內的活塞如圖所示,以一條細線連繫在一起。 5. 觀察活塞隨罐內氣體溫度和壓力變化,所產生的活塞移動變化和曲型轉動軸的轉動情形。 圖6: 彎成曲狀之轉動軸的轉動機制。 圖7: 曲狀轉動軸之轉動機制的工作原理。

  6. 引擎循環工作的流程圖

  7. 具有雙活塞之史特林引擎的工作循環流程圖

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