Гравитационная тепловая труба

 

Изобретение относится к теплообменным аппаратам и позволяет расширить функциональные возможности трубы путем обеспечения передачи тепла в противоположных направлениях. Корпус 1 тепловой трубы частично заполнен не смешивающимися между собой жидким теплоносителем 5 и вспомогательной жидкостью 6 с плотностьюменьшей, чем штотность теплоносителя 5, и содержит две коаксильно размещенные внутри обечайки 7 и 8, кольцевой зазор 9 между которыми в зоне 2 испарения перекрыт перфорированной пробкой 10, а внутренняя обечайка 8 имеет отогнутые кромки II, контактирукяцие с корпусом 1 в зоне 3 транспорта и снабженные патрубками 12. В зоне 4 конденсации размещены коническая обечайка 13 с капиллярно-пористой мембраной 14 на внутренней поверхности и паропровод 15 с наружным капиллярно-пористым покрытием 16, снабженный на одном конце парораспределительным насадком 17 в виде вогнутого перфорированного по периферии (Л СП ел ю ел к

C0l03 СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУ БЛИН

„„SU„„1455215 A 2

< ц 4 F 28 D 15/02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМ .К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЬГГИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (61) ) 170259 (21) 4154376 /24-06 (22) 0 1.12,86 (46) 30,01,89, Бюл, №- 4 (72) А.В,Фомин (53) 621,565,94(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1170259, кл. F 28 D 15/02, 1984. (54) ГРАВИТАЩ4ОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА (57) Изобретение относится к теплооб ме иным аппар ат ам и поз валяет р асширить функциональные возможности трубы путем обеспечения передачи тепла в противоположных направлениях, Корпус 1 тепловой трубы частично заполнен не смешивающимися между собой жидким теплоносителем 5 и вспомогательной жидкостью 6 с пнотностью. меньшей, чем плотность теплоносителя

5, и содержит две коаксильно размещенные внутри обечайки 7 и 8, кольцевой зазор 9 между которыми в зоне

2 испарения перекрыт перфорированной пробкой 10, а внутренняя обечайка 8 имеет отогнутые кромки 11, контактирующие с корпусом I в зоне 3 транспорта и снабженные патрубками 12, В зоне 4 конденсации размещены коническая обечайка 13 с капиллярно-пористой мембраной 14 на внутренней поверхности и паропровод 15 с наружным капиллярно-пористым покрытием 16, снабженный на одном конце парораспре- а ф делительным насадком 7 в виде вогнутого перфорированного по периферии

1455215 листа и заведенный другим концом че- теплоносителя по а по паропроводу и че" реэ внутреннюю обечайку 8 в полость рез парораспределительный насадок 17 конической обечайки 13. При подводе поступают в эоны испарения 2 и транстепла к зоне конденсации теплоноси- порта 3, где конденсируются, Кондентель, находящийся в капиллярно-порис- сат в капиллярно-пористую мембран У той мембране 14, испаряется, Пары 14 поступает по покрытию 16, 1 ил, 1О

Изобретение относится к теппообменным аппаратам, в частности к теп-. ловым трубам, Цель изобретения — расширение функциональных возможностей гравитацион- 5 ной тепповой трубы путем обеспечения передачи тепла в противоположных направлениях, На чертеже изображена гравитационная тепловая труба, Гравитационная тепловая труба содержит корпус 1 с зоной 2 испарения, с зоной 3 транспорта и с зоной 4 конденсации, частично заполненный не смешивающимися между собой жидким теплоносителем 5 и вспомогательной жидкостью 6 с плотностью, меньшей, чем плотность теплоносителя 5„ и две коаксильно размещенные внутри корпуса 1 обечайки 7 и 8, Кольцевой зазор

9 между обечайками 7 и 8 в зоне 2 испарения перекрыт перфорированной пробкой 10, а внутренняя обечайка 8 имеет отогнутые кромки 11, контактирующие с корпусом 1 в зоне 3 транспорта и снабженные патрубками 12, обращенными в сторону зону 4 конденсатора, В зоне 4 конденсации размещена коническая обечайка 13 с капиллярнопористой мембраной 14 на внутренней поверхности, образующая вспомогательную зону испарения, и паропровод 15 с наружным капиллярно-пористым покрытием 16, Паропровод 15 снабжен на одном конце парораспределительным на- 3S садком 17 в виде вогнутого перфорированного по периферии листа, а. другой конец паропровода 15 заведен че". рез внутреннюю обечайку 8 в полость конической обечайки, Гравитационная тепловая труба работает следующим образом, Вследствие разности плотностей теплоносителя 5 и жидкости 6 происходит их расслоение, При подводе тепла к зоне 2 испарения (например, при захолаживании грунтового массива) теплоноситель 5 кипит, смешиваясь с поступающей через перфорированную пробку 10 жидкостью 6, Образующаяся при этом парожидкостная смесь направляется в зазор между обечайкой 7 и корпусом 1, омывая стенки последнего, Перед зоной 4 конденсации парожидкостная смесь разделяется: пары теплоносителя 5 через патрубки 12 направляются в зону 4 конденсации, а вспомогательная жидкость 6 — в зазор

9, Сконденсировавшийся теплоноситель

5 возвращается в зону 2 испарения по каналу, образованному между внутренней обечайкой 8 и паропроводом 15, смачивая слой капиллярно-пористого покрытия 16.

При прекращении отвода тепла в зоне 4 конденсации (например, в теплый период года) температура паров теплоносителя 5 становится выше температуры прилегающего к. корпусу 1 в зоне

2 испарения и зоне 3 транспорта грунта, В результате подвода тепла от атмосферного воздуха теплоноситель 5, находящийся в капиллярно-пористом слое вспомагательной эоны испарения, начинает испаряться, давление внутри конической обечайки 13 повьппается и пары теплоносителя 5 по паропроводу

15 подаются на парораспределительный насадок 17 и через отверстия перфорации попадают в зону 3 транспорта, вызывая перемещение вспомогательной жидкости 6. Вследствие отвода тепла через стенки корпуса 1 в зоне 2 испарения и зоне 3 транспорта теплоноси14552 ) 5

Формул а изобретения

Составитель М, Косоротов

Т ехр ед M . .Дидык

Корректор

Редактор А,Ревин

Заказ 7444/48 Тираж 569 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-полиграфическое предприятие, г. Ужгород,.ул. Проектная, 4 тель 5 будет конденсироваться и опускаться вниз, расслаиваясь со вспомогательной жидкостью б. Во вспомогательную зону испарения теплоноситель поступает по капиллярно-пористому покрытию !б, нанесенному на паропровод

15, В результате тепло от верхних слоев грунта будет передаваться в нижние и градиент температуры между верхней и нижней частями зоны 3 транспорта будет уменьшаться, Использование предлагаемой гранитационной тепловой трубы позволяет передавать тепло как снизу вверх (При эахолаживании породного массива), .так и в обратном направлении, в результате чего снижается перепад температур по высоте трубы, что обеспечивает повышение эффективности ее работы, Гравитационная тепловая труба по авт. св. Ф 1170259, о т л и ч а ктщ а я с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем обеспечения передачи тепла в противоположных направлениях, она допол1р кительно содержит размещенную в зоне конденсации обечайку с капиллярно-пористой мембраной на внутренней поверхности и паропровод с наружным капиллярно-пористым покрытием, снабжен15 ный на одном конце парораспредели-< тельным насадком в виде вогнутого перфорированного по периферии листа и заведенный другим концом через внутреннюю обечайку в полость кони2б ческой обечайки.

Гравитационная тепловая труба Гравитационная тепловая труба Гравитационная тепловая труба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплотехнике и позволяет расширить функциональные возможности трубы путем обеспечения ее работы в качестве регулируемого порогового датчика тем25 Н пературы

Изобретение относится к устройствам охлаждения и термостабилизации рабочей поверхности теплопередающих аппаратов

Изобретение относится к теплотехнике , позволяет уменьшить габариты камеры при охлаждении отдельных маломощных тепловцделяющих объектов

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в приборостроении

Изобретение относится к тепловым трубам и обеспечивает принудительное охлаждение тел с полостями сложной формы

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