Способ определения теплофизических характеристик теплопередающего блока

 

O П И C À Н И Е <111521446 й305РЕТЕН ИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (6l) Дополнительное к авт. синд-ву (22) Заявлено03,03.75 (21) 21т 0158/06 с присоединением заявки № (23) Приоритет(43) Опубликовано 15.07.76.Бюллетень №26 (45) Дата опубликования описания 30.10.76 а (51) М. Кл.

Г 28 ц 15/00

F 28 F 13/00

Гааударстаеннмй камитет

Сааета мнннстраа СссР

w делам нэааретеиий н аткрытий

РЗ) УДК 621.595.

° S4(088,8) (72) Авторы изобретения А. П. Осипов, Ю. Kl Сергеев, А. И, Строжков и В, П, Сорокин (71) Заявитель (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОПЕРЕДАЮЙИО БЛОКА

Изобретение относится к холодильной технике.

Известны способы определения теплофизических характеристик теплопередаюшего блока, состоящего из одинаковых параллельно расположенных тепловых труб, путем подвода тепла к испарительной зоне труб, отвода тепла от их конденсапионной зоны в разм шенин блока в положение, прн котором в наземных условиях высота гидростатичес- кого столба жидкости в квпиллярной струк- туре меньше, чем средняя длина испарительной зоны.

Для определения оптимальных условий

Работы блока в невесомости предлагает- тб

=я выбирать тепловой имитатор с капилляр» ной структурой нв нижней стенке, имеющий одинаковые с трубой блока проходные сечеаия для пара и жидкости и геометрические размеры испарительной и конденсапионной 20 зон, размешать его горизонтально и определить максимальный тепловой поток, после чего отдельно взятую трубу блока устанавливать в положение,, обеспечивающее передачу такого же максимального теплового 25

2 потока, как и в имитаторе, а затем secb блок перед снятием теплофизических харак-, теристик размешать под таким же углом к горизонту, как и испытанную трубу блока.

На фиг. 1 представлена тепловая труба, две проекдии; на фиг. 2 - тепловой имитатор; на фиг. 3 - расположение теплопередвюшегр блока.

В кожухе 1 трубы размещены капилляРная структура 2 и теплоноситель 3. Уровень 4 теплоносителя в капилярной структуре определяет эффективность работы тру бы. Необходимо найти такой угол наклона трубы, чтобы непловой поток был максимальным.

Для этого вначале выполняют тепловой имитатор, у которого поверхность и проходное сечение квпиллярной структуры 5 равны аналогичным величинам трубы блока, и в горизонтальном положении определяют тепловой поток имитатора. После этого находят положение отдельной трубы блока, при котором через трубу будет проходить такой же тепловой поток, квк и через тепловой имитатор. Весь блок устанавливают под углом при котором испытывалвсь отдельная труба, 521446

Составите ц . 1-, Данилов

РедактоР Л. ТюРина ТехРед Г, Родак КоРРРектоР Д, Мельниченко

Заказ 4843/532 Тираж 791 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 и снимают его теплофизические характеристики. Если они удовлетворяют полученным данным, то блок оставляют для дальнейше1

ro применения, если не удовлетворяют, то блок исправл аот или заменяют новым.

Формула изобретения

Способ определения теплофизических характеристик теплопередающего блока, состоящего., из. одинаковых параллельно расположенных тепловых труб, путем подвода тепла к испарительной зоне труб, отвода тепла от их конденсационной зоны и размещения блока в положении „при котором в наземных условиях высота гидростатического столба жидкости в .капяллярной структуре Меньше, чем средняя длина испарительной эоны, э т л и ч а ю шийся тем, что, с целью выявления оптимальных условий работы блока в невесомости, выбирают тепловой имитатор с капиллярной структуройна -нижней стенке, имеющий одинаковые с трубой блока проходные сечения для пара и жидкости и геометрические размеры испарительной и конденсационной зон, размещают его ropui р эонтально и определяют максимальныйтепловой поток, после чего отдельно взятую трубу блока устанавливают в положение, обеспечивающее передачу такого же максимального теплового потока, как и в имита)ф торе, а затем весь блок перед снятием теплофнзических характеристик размещают под таким же углом к горизонту, как и испытанную трубу блока.

Способ определения теплофизических характеристик теплопередающего блока Способ определения теплофизических характеристик теплопередающего блока 

 

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