Тепловая труба

 

(61) Дополнительное к авт. свил-ву(22) Заявлено 27Ю4.73(23) 1911234/24-6 (51) М. Кл 5 28 т 15(сиi и

Ф 25 В 7(0(1

5 25 Э 19(0

l с присоедииеиием заявки №вЂ”

Гкударатвеивй ааиатат

Сааата Маинатраа СССР аа делам ызааретвнай н атхрвей (23} Приоритет— (43) Опубликовано 25.02.76.Бюллетень № (45) Дата опубликования описания 17.03.76 (53) УДК

821.565.58 (О88.8) (72) Авторы изобретения Ю. М, Гельфгат, Л. А. Горбунов и С. В, Ольшанский (71) Заявитель Институ фиэищ AH Латвийской ССР . (54) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Изобретение относится к области теплоэнергетики и касается усовершенствования теплообменных труб, которые могут быть использованы как термостаты в электронике

Нвхимической технологии, 5

Известна тепловая труба переменной мошности:, содержашая зазоленный жидкометаллическим теплоносителем корпус и систему- питаемых постоянным током катушек, расположенных коаксиально корпусу. тО

Целью изобретения является обеспече. ние регулирования величины тецлового потока, упрошение конструкции и повышение надежности тепловой трубы.

Для этого система. регулирования теплового потока выполнена и виде отдельных коаксиальных катушек, обхватываюших корпус трубы по оси н снабженных коммутатором для изменения токе в каждой катуш- 20 ке.

На фиг; 1 изображена тепловая труба с системой питания постоянным током катушек, на фиг. 2 — тепловая труба с разнесенными катушками. 25

Тепловая труба, состоит. из заполненного жидкометаллическим теплоносителем корпуса

l с пробками 2 по торцам, исцарительной

3 и кондейсационной 4зон, соединенных насосным участком А с кациллярной структурой 5 и участком В для транспортировки паровой фазы, системы регулирования, выполненной в виде отдельных коаксиаль, ных катушек 6, обхватываюших корпус 1 трубы и снабженных коммутатором 7.

Тепловая труба представляет собой аамкнутую систему, в которой тепло отводится из испарительной зоны 3 по участку В при помоши нагрева и испарения теплоносителя и вновь выделяется при конденсации в зо,не 4 охлаждения, Конденсированный жидкометаллический теплоноситель возвращается к испарительной зоне 3 через капиллярную структуру 5 (фитиль) насосного участка А под действием капиллярного напора. Коммутатор 7 позволяет включать катушки 6 в сеть таким образом, чтобы в соседних катушках 6 направление тока было одинаково, а создаваемый ими магнитный .поток - аксиален. Линии магнит504067 цой индукции В параллельны оси тепловой трубы.

В другом случае Ь соседних (или через одну) катушках 6 с помощью коммутатора

7 направление тока будет противоположным. 5

Линии магнитной индукции В при этом перпендикулярны к стенкам трубы. Величина теплового потока через тепловую трубу определяется в основном скоростью теплоносителя в капиллярной системе, поэтому, 10 регулируя скорость подачи жидкостк по фитилю, можно регулировать величину передаваемого теплового потока, Подобная регулировка осуществляется путем взаимодействия магнитного поля с потоком электропроводящей рабочей жид- кости в фитиле, Если вектор магнитной индукции В перпендикулярен потоку жидкого теплоносителя, поток тормозится вследствие увеличе- ния коэффициента сопротивления движения, При изменении интенсивности поля будет изменяться и коэффициент сопротивления, а следовательно, и скорость движения теплоносителя. Когда вектор магнитной индукции параллелен потоку теплоносителя, коэффициент сопротивления уменьшаетс я, если течение жидкости до. этого было турбулентным. Изменяя напряжение питания, можно уменьшить коэффициент сопротивления до величины, равнуй значению коэффициента сопротивления при ламинарном течении для тех же чисел Рейнольдса.

Таким образом, можно уменьшить или увеличить коэффициент сопротивления по сравнению с его значением при В= О.

Поскольку расход жидкости Я. в обшем случае зависит от коэффициента сопротивления ®= g(p ), с помошью изменения величины коэффициента сопротивления. можно регулировать скорость теплоносителя, передаваемый тепловой поток. Для повышения эффективности системы регулирования и увеличения диапазона регулирования целесообразно выполнять фитиль из электропроводяшего, контактирующего с рабочей жидкостью материала.

Формула изобретения

Тепловая труба, содержащая заполненный жидкометаллическим теплоносителем корпус и систему питаемых постоянным током катушек, расположеннык коаксиально

О корпусу, о т л и % а ю ш а я с я тем, что, l с целью регулирования величины теплового потока, упрощения конструкции и повышения надежности, система катушек снабжена коммутатором для изменения тока в каждой катушке.

50ч 067

Закаэ 78

Тираж 814 Подписное

0НИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам иэобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Составитель В. Подносова

Редактор Е. Кравцова ТехредМ, Ликовнч Корректор 3, Фанта

Тепловая труба Тепловая труба 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
Наверх