Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба

 

Использование: для обеспечения тепловых режимов узлов. Сущность изобретения: в межэлектродном зазоре образуют замкнутые полости в зоне конденсации. Образование полостей производят изменением поперечного сечения межэлектродного промежутка у его торцов при одновременном изменении величины подводимого теплового потока в зоне испарения. Регуляторы проходного сечения установлены в отверстиях перегородок. Последние расположены в межэлектродном зазоре. В зоне испарения дополнительно установлен вспомогательный нагреватель. Регуляторы могут быть выполнены в виде пьезокерамических диафрагм с источниками питания. Они же могут быть выполнены в виде биметаллических диафрагм. Проходное сечение их уменьшается с понижением температуры. 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 F 28 D 15/02

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ с. и 2 з и. ф лы,5 ил

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4888800/06. (22) 06.12,90 (46) 15.04.93, Бюл. ¹ 14 (71) Институт прикладной физики АН Молдовы (72) И.К.Савин, M,К.Болога, Р.С.Дурнеску и

В.П. Коровкин (56) Авторское свидетельство СССР

N - 635390, кл. F 28 F 13/16, 1978.

Авторское свидетельство СССР

¹1291817, кл. F 28 F 13/16, 1987.

Авторское свидетельство СССР

N. 642592, кл. F 28 0 15/02, 1979, (54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ТЕПЛОВОЙ

ТРУБЫ И ТЕПЛОВАЯ ТРУБА (57) Использование: для обеспечения тепловых режимов узлов. Сущность изобретения:

Изобретение относится к теплоэнергетике, преимущественно к тем ее областям, где используются электрические поля, например, в радиоэлектронике, электротехнике и др., и может быть применено для обеспечения тепловых режимов узлов различного назначения.

Цель изобретения — расширение пределов регулирования.

На фиг. 1, 2 показано устройство для осуществления способа, состоящее из герметичного корпуса 1, частично заполненного теплоносителем 2, с зонами испарения 3 и конденсации 4, В зоне конденсации 4 расположен высоковольтный электрод 5, эа„, Ы,„, 1809282 А1 в межэлектроднам зазоре образуют замкнутые полости в зоне конденсации. Образование полостей производят изменением поперечного сечения межэлектродного промежутка у его торцов при одновременном изменении величины подводимого теплового потока в зоне испарения, Регуляторы проходного сечения установлены в отверстиях перегородок. Последние расположены в межэлектродном зазоре. В зоне испарения дополнительно установлен вспомогательный нагреватель. Регуляторы могут быть выполнены в виде пьезокерамических диафрагм с источниками питания, Они же могут быть выполнены в виде биметаллических диафрагм. Проходное сечение их уменьшается с понижением температуры. 2 крепленный на изолирующих втулках 6 и 7, которые снабжены отверстиями 8 для прохода пара 9 и конденсата 10 теплоносителя

2. Изолятор 7 со стороны выхода 11 конденсата 10 снабжен регулятором стока конденсата 12. Аналогично устроен изолятор 6 только отверстие 11 используется для прохода пара. В зоне испарения 3 установлен вспомогательный нагреватель 13.

При выполнении регулятора стока 12 конденсата 10 в виде пьезокерамической диафрагмы она подключается к регулируемому источнику напряжения 14. Вход пара

9 и выход конденсата 10 может быть перекрыт "мостиками" 15 конденсата 10 (фиг. 2).,3

1809282

На фиг. 3 более подробно представлен фрагмент регулятора стока 12 конденсата

10, выполненного в виде пьезокерамической диафрагмы 12. Аналогично диафрагма может быть выполнена из биметалла, что исключает источник напряжения 14 (фиг. 1, 2). Уменьшение сечения с понижением температуры пара необходимо для обеспечения условий образования конденсатных

"мостиков" при снижении тепловой мощности. Технически диафрагма 12 может быть выполнена не обязательно в виде разомкнутого кольца, а любым иным способом, например, лепестковая, главное ее назначение — возможность изменять сечение отверстия 11. Аналогичная диафрагма устанавливается с верхнего торца электрода для прохождения пара 9.

Способ осуществляется следующим образом.

На испарителе 3 (фиг. 1) тепловой трубы

1 включают нагреватель, а на конденсаторе

4 — систему охлаждения. Теплоноситель 2 нагревается до температуры кипения, испаряется и пар 9 поступает в конденсатор 4, где превращается в конденсат 10, отдавая свою энергию конденсатору 4. Путем изменения высокого напряжения на высоковольтном электроде 5 изменяют коэффициент теплоотдачи и, следовательно, термическое сопротивление конденсатора. Для увеличения термического сопротивления в конденсаторе вход пара и выход конденсата в межэлектродном зазоре перекрывают (частично) диафрагмой 12, воздавая условия для образования "мостиков" 15 конденсата 10 (фиг. 2), образуя замкнутую полость. При этом отвод тепла осуществляют от поверхности высоковольтного электрода 5 к теплообменной поверхности 4 путем испарения— конденсации, а основной процесс осуществляется на внешней по отношению к поверхности конденсации 4 поверхности высоковольтного электрода 5. При этом регулятор стока конденсата и поступления пара в межэлектродный зазор регулирует величину образовавшегося конденсата и

его удаление из зазора, кроме того вследствие неоднородного электрического поля на торцах конденсат "расползается" по диафрагме 12 и изолирующих втулках 6 и 7, способствуя герметизации межэлектродного зазора. Следует отметить, что герметизация в этом случае несколько условна, так как при большом сливе конденсата или недостаточном поступлении пара происходит ее временная разгерметизация, впуская порцию пара, необходимого для восполнения потерь, вследствие удаления конденсата.

На фиг. 4 представлены три тепловых режима работы испарительно-конденсаци. онной системы (тепловой трубы) в зависимости от мощности испарителя: Π— s отсутствии поля; 1 — при подаче потенциала на электрод 5 (фиг, 1); 2 — при образовании

"мостиков" 15 конденсата 10 (фиг. 2). Причем режимы 1 и 2 осуществляются при одном и том же напряжении на электроде 5.

"0 Для перехода тепловой трубы 1 в режим 2 необходимо включить поле и перейти в режим 1 (путь а — б). Далее увеличить мощность, подводимую к испарителю 0и до некоторой QKp (путь б — в) после чего начинается процесс кризиса и интенсивный подъем температуры (путь в — r). При превышении температуры пара tn больше кривой О уменьшают мощность испарителя С4 (путь

r — д). После этого тепловая труба будет рабо20 тать в режиме 2 при этом изменяя Q (увеличивая или уменьшая) температура пара tn будет соответственно изменяться по кривой

2. Если поле выключить, то труба перейдет в режим О (путь д-а). Для достижения режи25 ма 2 необходимо опять осуществить путь а-б — в — г — д. Диапазон регулирования теплопередающей способности тепловой трубы зависит от напряженности электрического поля, величина которого может меняться от

О до пробивного значения. При этом уменьшение количества удаляемого из межэлектродного промежутка конденсата посредством уменьшения сечения отверстия 11 диафрагмой 12 позволяет достичь режима 2 (фиг, 4) при меньших напряженностях, Кроме появления дополнительного термического сопротивления в межэлектродном зазоре при образовании "мостиков"

40 конденсата уменьшается площадь поверхности конденсации (при цилиндрическом выполнении трубы), что также снижает теплопередающие характеристики тепловой трубы. При этом конденсация внутри элект45 рода осуществляется в отсутствии поля.

Вспомогательный нагреватель 13 необходим для достижения режима 2 без регулирования мощности основного нагревателя испарителя 3, путем установления общей мощности испарителя равной или больше критической Окр (фиг. 4).

Проведено исследование теплового режима тепловой трубы, изготовленной из латунной трубы диаметром 24 мм длиной 420

55 мм. В качестве теплоносителя использовался хладон 113, Результаты регулирования теплового режима представлены на фиг. 5 (обозначение режимов соответствует фиг, 4), Режимы 1 и 2 получены при напряженно- . сти электрического поля 60 кВ/см {диаметр

1809282 высоковольтного электрода 15 мм). Вход пара и выход конденсата межэлектродного промежутка были заранее уменьшены для получения режима 2. Из графиков видно, что при постоянной температуре пара tn (и соответственно температуре стенки) значительно возрастает диапазон регулирования мощности испарителя (и соответственно конденсатора), что значительно расширяет предел регулирования теплопередающих характеристик тепловой трубы.

Таким образом, предлагаемый способ и устройство для его осуществления способствуют расширению пределов регулирования теплопередающей способности тепловой трубы, что позволяет в большем диапазоне тепловых нагрузок обеспечить постоянную температуру пара.

Формула изобретения

1. Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы путем образования в межэлектродном зазоре замкнутых полостей, подвода теплового потока в зоне испарения и воздействия электрическим полем с образованием в полостях замкнутых циклов испарения — конденсации, о тл и ч а ю шийся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования, полости образуют в зоне конденсации тепловой трубы путем изменения поперечного сечения межэлектродного промежутка у его торцов при одновременном изменении величины

5 подводимого теплового потока в зоне испарения.

2. Тепловая труба, содержащая корпус с зонами испарения и конденсации, по оси которого с помощью поперечных диэлект10 рических перегородок установлен электрод с образованием кольцевого зазора, о т л и ча ю щ а я с я тем, что, с целью расширения диапазона регулирования, электрод размещен в зоне конденсации, а в перегородках

15 выполнены отверстия с расположенными в них регуляторами проходного сечения, при этом в зоне испарения дополнительно установлен вспомогательный нагреватель.

3. Труба по и, 2, отличающаяся

20 тем, что регуляторы проходного сечения выполнены в виде пьезокерамических диафрагм. снабженных регулируемым источником питания.

4, Труба по и, 2, отличающаяся

25 тем, что регуляторы выполнены в виде биметаллических диафрагм с проходным сечением, уменьшающимся с понижением

1809282

1809282

Составитель И,Савин

Техред М,Моргентал Корректор Н,Кешеля

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 1278 . Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам терморегулирования космических аппаратов

Изобретение относится к устройствам для теплообмена, в частности, к термосифонам

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в энергетических установках с преобразованием излучения в тепловую и электрическую энергию, например солнечного, лазерного и др

Изобретение относится к термоэлектрическим устройствам и может быть использовано в качестве теплового насоса или холодильной машины, реализующих эффект Пельтье, для нагрева или охлаждения газов, жидкостей и других тел, а также в качестве электрогенератора, реализующего эффект Зеебека

Изобретение относится к холодильной технике, в частности к конструкции холодильников, например домашних бытовых холодильников или низкотемпературных термостатов для термостабилизации элементов электронной аппаратуры

Изобретение относится к тепловым машинам, предназначенным для получения холода и тепла

Изобретение относится к тепловым трубам с электрическим разогревом и может быть использовано в отоплении, установках для нагрева жидкости, в парниках и теплицах для подогрева почвы и т.п
Изобретение относится к теплоносителям для тепловой трубы, применяемой в качестве устройства для рекуперации теплоты от выхлопных газов
Наверх