Газорегулируемая тепловая труба

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1030636 у F 28 g .15/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Н АВТОРСКОМ,Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ

CO

CO

Cb

CA

Р0

Ф 1 1 t t Ô а

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3424503/24-06 (22) 1 6.04,82. (46) 23.07,83. Бюл, % 27 (72) М. М. Соколов, С, В, Андрущенко, В. И. Гниличенко, С. А. Тюрин и B. Н. Коцаренко (53) 621.565.58(088.8) (56) 1. Тепловые трубы. Под ред.

Э. Э. Шпильрайна, М„Мир»> 1972, с. 362-363, 2. Низкотемпературные тепловые трубы для летательных аппаратов. Под ред, Г, И. Воронина M.> "Машиностроение!, 1976, с. 24-5. (54) (57) 1, ГАЗОРЕГУЛИРУЕМАЯ

ТЕПЛОВАЯ ТРУБА, содержащая испариv тель с размещенным внутри него газовым резервуаром и конденсатор, соединенные посредством трубопроводов, отличающаяся тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности и точности регулирования при периодических пиковых тепловых нагрузках, в стенке испарителя выполнена по крайней мере одна полость, заполненная плавя,щимся веществом.

2, Труба по и. l, отличающаяся тем, что полости, выполненные в стенке испарителя, заполнены плавящимися веществами различной температуры плавления. соединенные трубопроводами 4 и 5, причем испаритель 1, конденсатор 3 и трубопровод 4 снабжены капиллярной структурой 6, в стенке испарителя 1 со стороны подвода тепла выполнены полости 7 и В, заполненные плавящимися веществами 9 и l0, причем температура плавления вяцества 10 ниже, чем вещества 9.

Трубопровод 5 в месте соединения с конденсатором 3 снабжен пористой пробкой 1 l для предотвращения попадания рабочего тела в газовый резервуар 2.

О ссввяязэи и с с ттеемм, что плавлящееся вещество изменяет свой объем в процессе работы, в испарителе:1 предусмотрены дополнительные конструктивные меры. При горизонтальном расположении тепловой трубы ето могут быть, например, дополнительные полости Х2 и 13, Описываемая тепловая труба работает следующим образом.

При подводе тепла к испаритепю 1 теппоноситель испаряется и под действием перепада давлений по трубопроводу 4 движется в конденсатор 3, где конден-, сируется при отводе теш;» и капилярными силами по фитилю 6 возвращается в испаритель 1.

B процессе работы газорегулируемой тепловой трубы при определенной величине теплового. потока между паром и гаэом устанавливается зона раздела. Блина эоны раздела пар-гаэ опрвделяет велиI чину коэффициента температурной чувстви тельности, определяющего точность регулирования устройства.

При воздействии пиковой" тепловой нагрузки плавящееся вещество 9, расположенное в полости 7 испарителя, начинает плавиться, поглощая при этом количество тепла, равное теплоте его плавления.

Таким образом, "пиковую тепловую нагрузку воспримет плавляшееся вещество, при етом положение зоны раздела паргаз и ее длина не изменится, так как точность регулирования останется такой же, как и до воздействия "пиковой" тепловой нагрузки.

Плавящееся вещество, воспринимая на себя "пиковую нагрузку, позволяет уменьшить удельный тепловой поток на внутреннюю стенку испарителя, что предотвращает осушение фитиля и повышает надежность работы тепловой трубы.

Используемые плавящиеся вещества должны обладать высокой теплотой фазовых превращений и теплопроводностью жидкой и твердой фаз.

1 1030636 2

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в теплообмен ных аппаратах с промежуточным теплоно-, сителем, Известна гаэорегулируемая тепловая 5 труба, содержащая корпус с зонами конденсации и испарения, в последней из которых размещен газовый резервуар(1).

Недостатками известной тепловой трубы являются ненадежность работы и ниэ- 10 кая точность регулирования при периодических пиковых тепловых нагрузках.

Известна также гаэорегулируемая тепловая труба, содержащая испаритель с размзценными внутри него газовым резервуаром и конденсатор, соединенные посредством трубопроводов 2

Однако при подводе пиковой тепловой нагрузки возможно осушение фитиля в зоне теплоподвода, что приводиг к недопустимым перегревам стенки корпуса испарителя и охлаждаемого элемента.

При атом длина диффузионного слоя пар-газ оказывает заметное влияние на точность поддержания температуры при 25 изменении внешних условий. Особенно сильно это сказывается при скачкообразной подаче тепловой нагрузки, при которой происходит "размывание" диЦуэионного слоя пар-газ. 30

Чем больше скачок при изменещ и тепловой нагрузки, тем длительнее переход к стационарному значению парциального давления пара в резервуаре, тем дли тельнее процесс установления стационарной температуры в тепловой трубе.

11ель изобретения - повышение эксплуатационной надежности и точности регулиро вания при периодических пиковых тепловых нагрузках.

Укаэанная цель достигается тем, что в гаэорегулируемой тепловой трубе, содержа« щей испаритель с размещенным внутри него газовым резервуаром и конденсатбр, соединенные посредством трубопроводов, в стенке испарителя выполнена llo крайней мере одна полость, заполненная плавящимся веществом, при етом полости, выполненные в стенке испарителя, заполнены плавящимися веществами различной температуры плавления.

На фиг. 1 схематично представлена описываемая тепловая труба; на фиг. 2— испаритель с одной полостью в стенке; поперечное сечение; на фиг 3 — то же, C двумя полостями, 55

Описываемая тепловая труба содержит испаритель 1 с размещенным внутри него газовым резервуаром 2 и конденсатор 3, 3 1030636 4.

При охлаждении элементов РЭА в ка- Таким образом, изобретение позволяет честве.плавящегося вещества могут быть; повысить эксплуатационную надежность выбраны, например сплав Вуда, сплав и точность регулирования при периодиРоэе. ческих "пиковых" тепловых нагрузках, 8

f0

ФФФФФФТТТ

Составитель C. Бугорская

Редактор С. Патрушева Texpeg Т.Фанта Корректор Л. Повх Заказ 5188/41 Тира к 672 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Газорегулируемая тепловая труба Газорегулируемая тепловая труба Газорегулируемая тепловая труба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к тепловым трубам и может быть использовано для отвода тепла от теплонапряженных объектов

Изобретение относится к двухфазным теплопередающим устройствам - контурным тепловым трубам и контурам с капиллярными насосами и направлено на создание капиллярного насоса-испарителя с любой длиной активной зоны в пределах практической потребности без снижения эффективности его работы, изготовленного на основе существующих технологий

Изобретение относится к тепловым трубам и может быть использовано для отвода тепла от различных теплонапряженных объектов

Изобретение относится к двухфазным теплопередающим устройствам с капиллярной прокачкой теплоносителя, в частности к тепловым трубам

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым трубам, и может быть использовано для отвода тепла от различных теплонапряженных объектов с плоской контактной поверхностью

Изобретение относится к энергетике и теплофизике и может быть использовано при создании теплопередающих тепловых труб (ТТ), преимущественно энергонапряженных, работающих во внешней вакуумной среде (ВС), в том числе в космическом пространстве

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым трубам, и может быть использовано для отвода тепла от миниатюрных теплонапряженных объектов, в частности элементов радиоэлектронных приборов и компьютеров, требующих эффективного теплоотвода при минимальных габаритах охлаждающей системы

Изобретение относится к системам терморегулирования преимущественно телекоммуникационных спутников, использующим контурные тепловые трубы

Изобретение относится к элементам систем терморегулирования, в частности, приборов телекоммуникационного спутника

Изобретение относится к холодильной и криогенной технике
Наверх