Устройство для испарительного охлаждения

 

439952

Союз Советских

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Зависимое от авт. свидетсльства— (22) Заявлено 04.01,73 (21) 1867406/26-9 (51) М. Кл. Н 05 k 7/20 с пр соединением заявки хо-, Государственный комитет

Совета Министров СССРоо делам иэооретений и открытий (32) Приоритет

Опубликовано 15.08.74. Бюллстень . хЪ 30

Дата опубликования описания 07.04.75. (53) УДК 621.017.7

I......- >. " >Г1Т (72) Авторы изобретения Г, Т. 1йеголев, 10. Ф, Герасимов, Ю. Ф. Майданик, А. Г. Трифонов, Н. A. Семихатов, Л. Г. Стариков и Г. A. Филиппов (71) Заявител ь (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЫ1ОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Изобретение относится к области радиотехники.

Известны устройства для испарительного охлаждения, состоящие из испарительных камер с капиллярной насадкой, инжектора, соединенного напорной полостью с жидкостными полостями испарительных камер, и теплообменника.

Однако известные устройства требуют определенной ориентации относительно направления силы тяжести и не могут работать в невесомости.

С целью повышения эффективности работы устройства каждая из испарительных камер разделена на жидкостной и паровой объемы капиллярной перегородкой, причем паровые объемы испарительных камер соединены с соилом инжектора, а напорная полость инжектора соединена с его всасывающей полостью через теплообменник и дополнительные жидкостные теплообменники.

На чертеже дано предлагаемое устройство.

Устройство состоит из испарительных камер с капиллярной насадкой 1, разделенных перегородкой 2 соответственно на жидкостной и паровой объемы 3 и 4.

Паровые объемы 4 всех испарительных камер сообщаются между собой через паропровод 5 с соплом 6 инжектора 7. Инжектор имеет соответственно всасывающую и напорную полости 8 и 9, соединенные узким каналом.

Объем всасывающей полости 8 рассчитан так, что в нее стекает избыточная жидкость, вытесненная паром из паровых объемов 4 и капиллярной насадки 1 при пуске устройства, изменении режима. работы и от теплового расширения жидкости. Напдрная полость 9 инжектора соединена с трубопроводом 10, имею10 щим ответвление 11, служащее для соединения напорной полости 9 с жидкостными объемами 3 всех испарительных камер. Теплообменник 12 сброса тепла соединен с напорной полостью 9 инжектора трубопроводом 10 и с

15 всасывающей полостью 8 трубопроводом 13.

На трубопроводах 10 и 13, соединяющих теплообменник !2 сброса тепла с полостями 8 и

9 инжектора, CTBnOB ICHbl >KH, II ooTIIbIe TenJloобменники 14 с охлаждаемыми элементами.

20 Испарптельная камера помещена в приборы, имеющие максимально допустимую рабочую температуру, а жидкостные теплообменпики предназначены для охлаждения элементов, имеющих температуру ниже температуры

25 кипения рабочей жидкости.

От тепла, выделяемого элементами, нагревается насадка 1. Жидкость, заполняющая поры насадки, испаряется, а пар вытекает ь паровой объем 4. За счет капиллярного потензо циала давление пара в паровом объеме 4

3 больше давления жидкости в паровом обьеме 3, но меньше абсолютного капиллярного давления, н жидкость из парового объема 3 течет в капилляры и восполняет жидкость, преобразующуюся в пар. Из паровых объемов 4 пар течет через паропровод 5 в сопло 6 инжектора 7, Из сопла 6 пар вытекает в горловину инжектора между всасывающей и напорной полостями 8 и 9 соответственно, конденсируется и сообщает жидкости некоторую скорость.

Скоростной напор пара преобразуется в давление, в результате чего давление жидкости в напорной полости 9 больше давления в полости 8. Часть жидкости из напорной полости 9 течет в трубопровод 10, а часть через ответвление 11 — в жидкостные объемы 3 испарительных камер.

Циркуляция в первом контуре происходит за счет капиллярного потенциала насадки 1 и за счет преобразования тепловой энергии пара в инжекторе 7. Энергия этих источников расходуется на преодоление гидравлических сопротивлений.

Капиллярный потенциал зависит от рода жидкости, материала и структуры насадки и температуры. Жидкость должна иметь наибольшее поверхностное натяжение, а поры— возможно малый диаметр, Перепад давления, 430952

4 создаваемый инжектором 7, зависит от разности температур пара и жидкости в горловине инжектора н коэффициента полезного действия инжектора. Циркуляция в контуре: инь жектор 7 — теплообменник 12 происходит за счет разности давлений в напорной и всасывающей полостях 9 и 8, создаваемой инжектором. >Кидкость проходит через напорную полость, напорный трубопровод, теплообменник, 1р трубопровод, всасывающую полость и сопло инжектора.

Предмет изобретения

Устройство для испарительного охлаждения, состоящее из испарительных камер с капиллярной насадкой, инжектора, соединенного напорной полостью с жидкостными полостями испарительных камер, и теплообменника, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности работы устройства, каждая из испарительных камер разделена на жидкостной и паровой объемы капиллярной перегородкой, причем паровые объемы испарительных камер соединены с соплом инжектора, а напорная полость инжектора соединена с его всасывающей полостью через теплообменник и дополнительные жидкостные теплообменники.

439952

Составитель А. Блинкова

Текред T. Курилко

1 едактор Т. Морозова

Корректор А. Степанова заказ 7470

МОТ, Загорский цск

Изд. № 1915 Тираж 760 Подписное

11НИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретешш и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д 4/5

Устройство для испарительного охлаждения Устройство для испарительного охлаждения Устройство для испарительного охлаждения 

 

Похожие патенты:

Радиатор // 425379

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в блоках радиоэлектронной аппаратуры для решения задачи отвода тепла от размещенного на печатной плате теплонагруженного радиоэлектронного компонента с планарными выводами

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано при конструировании приборных шкафов для съемных субблоков с повышенным тепловыделением

Изобретение относится к области электро- и радиотехники, а именно, к способам охлаждения радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в блоках радиоэлектронной аппаратуры для решения задачи отвода тепла от размещенного на печатной плате теплонагруженного радиоэлектронного компонента с планарными выводами

Изобретение относится к радиоэлектронике и может быть использовано в блоках радиоэлектронной аппаратуры для решения задачи отвода тепла от размещенного на печатной плате теплонагруженного радиоэлектронного компонента с планарными выводами

Изобретение относится к области электрорадиотехники и может быть использовано для обеспечения требуемых температурных режимов узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА), рассеивающих значительные мощности

Изобретение относится к электрорадиотехнике и технической физике и предназначено для термостабилизации элементов радиоэлектроники, выделяющих при работе в непрерывном и импульсном режимах значительное количество теплоты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при разработке источников электропитания, в которых требуется принудительное охлаждение мощных полупроводниковых приборов с помощью конвекции воздуха

Изобретение относится к приборостроению, в частности к конструированию приборных шкафов с принудительным охлаждением для радиоэлектронной аппаратуры
Наверх