Способ работы тепловой трубы

 

всясою в д

>" Т ат1У

®667790

Союз Советских

Социалистииеских

Республик

О П И С А Н М " Е"

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЮТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 01.02.77 (21) 2449195/24-06 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет (51) М, Кл.>

F 28 D 15/00

Государственный квинтет ссср оо делам нзобретеннй н открытнй (53) УДК 621.565. .58 (088.8) Опубликовано 15.06.79. Бюллетень № 22

Дата опубликования описания 25.06.79 (72) Авторы изобретения

Л. Л. Васильев и В. М. Богданов

Ордена Трудового Красного Знамени институт теплои массообмена им. А. В. Лыкова (71) Заявитель (54) СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ

Изобретение относится к способам теплообмена и может быть использовано при разработке тепловых труб в энергетической, химической и других отраслях промышленности.

Известен способ работы тепловой трубы путем испарения теплоносителя, конденсации его паров и дополнительного транспорта жидкости на испарение с помощью эрлифтной трубки, в которой при подводе тепла создают парожидкостную смесь (1).

Недостатком известного способа является сравнительно небольшой диапазон использования тепловых труб.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей тепловых труб.

Цель достигается тем, что подвод тепла в эрлифтной трубке осуществляют импульсно и чередуют его с охлаждением.

На фиг. 1 схематично изображена тепловая труба, в которой реализован описываемый способ; на фиг. 2 — узел I на фиг. !.

Тепловая труба содержит герметичный корпус 1, в нижней части которого расположена зона 2 конденсации и залита рабочая

2 жидкость 3. В верхней части корпуса расположена емкость 4 для накопления рабочей жидкости, отделенная от зоны 5 испарения пористой перегородкой 6. Зона 5 испарения покрыта внутри капиллярно-пористой вставкой 7. Емкость 4 рабочей жидкости соединена с пространством зоны 5 испарения при помощи трубки 8, верхний конец которой поднят над уровнем рабочей жидкости в емкости 4 во избежание попадания рабочей жидкости в трубку 8.

10 Нижняя часть зоны 2 конденсации соединена с зоной 5 испарения при помощи эрлифтной трубки 9.

В нижней части эрлифтной трубки 9 под уровнем рабочей жидкости 3 установлен автономный подогреватель !О. Выше и ниже автономного подогревателя 10 размещены клапаны !1 и 12, образующие в трубке 9 зону 13. Клапаны 11 и 12 приводятся в действие от управляющего устройства 14, например электромагнитного типа, при по2о мощи рычагов 15. Корпус 1 покрыт теплоизоляцией !6.

При подводе к подогревателю 10 теплового импульса, равного или приближающего667790

4 дотвратить перелив рабочей жидкости из емкости 4 через эту трубку.

В качестве автономного подогревателя

40 может быть использован, например, электродвигатель. Частота подачи напряжения на подогреватель 10, а также величина передаваемого им теплового потока могут быть выбраны в зависимости от высоты тепловой трубы и передаваемого ею теплового потока сверху-вниз из зоны испарения в зону конденса ци и.

1О Эффективность данного способа работы тепловой трубы заключается в том, что при реализации этого способа возможно создание тепловых труб значительной высоты, причем передаваемые тепловые потоки могут достигать больших величин.

1 формула изобретения

Г1ри подводе тепла к зоне 5 испарения рабочая жидкость испаряется и поток пара, а соответственно и поток тепла, переносятся в зону 2 конденсации. Для устранения теплопотерь корпус 1 покрыт теплоизоляцией 16. Пары рабочей жидкости, попадаю- зо щие в емкость 4, сбрасываются в зону 5 испарения по трубке 8, причем высота установки трубки выбирается такой, чтобы преРаг. 2

Фигл

Составитель В. Подносова

Техред О. Луговая Корректор В. Синицкая

Тираж 721 Подписное

Редактор Л. Баглай

Заказ 3446/34

ЦН И И ПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий 113035. Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», г. Ужгород, ул. Проектная, 4 ся к критическому тепловому потоку, происходит повышение давления в зоне 13 за счет резкого вскипания рабочей жидкости.

ГIри этом клапан 11 управляю1цим устройством 14 через систему рычагов 15 будет поставлен в положение «открыто», а клапан

12 — в положение «закрыто». Повышенным давлением пара жидкость будет вытолкнута в трубку 9 над клапаном 11. В следующий момент клапан 11 закроется, подвод тепла к подогревателю 10 отсутствует, от стенок зоны 13 тепло отводится, а клапан 12 открывается. При этом в зоне 1 3 происходит конденсация оставшегося пара за счет контакта с заполняющей камеру 13 рабочей жидкостью 3 из зоны 2 конденсации. Далее клапан 12 закрывается управляющим устройством 14, к автономному подогревателю

10 подается тепловой импульс, а клапан 11 открывается. Происходит выталкивание следующей порции рабочей жидкости в эрлифтную трубку 9. По мере заполнения эрлифтной трубки 9, рабочая жидкость сливается в емкость 4 и через пористую перегородку

6 поступает на капиллярно-пористую вставку 7 в зону 5 испарения.

Способ работы тепловой трубы путем испарения теплоносителя, конденсации, его паров и дополнительного транспорта жидкости на испарение с помощью эрлифтной трубки, в которой при подводе тепла создают парожидкостную смесь, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей тепловых труб, подвод тепла в эрлифтной трубке осуществляют импульсно и чередуют его с охлаждением.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Васильев Л. 7. Тепловые трубы и их применение в технике «Инженерно-физический журна l», 1976, т. XXXI, Мо 5, с. 926.

Способ работы тепловой трубы Способ работы тепловой трубы 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к тепловым трубам и может быть использовано для отвода тепла от теплонапряженных объектов

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 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 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
Наверх