Магнитная тепловая труба

 

(i ц 879245

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сова Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву (51) M.К .

F 28D 15/00 (22) Заявлено 27.02.80 (21) 2887757/24-06 с присоединением заявки №

СССР по ленам изобретений н открытий (43) Опубликовано 07.11.81. Бюллетень № 41 (53) УДК 621.565.58 (088.8) (54) МАГНИТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Государственный комитет (23) Приоритет

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для охлаждения, термостабилизации и переключения тепловых потоков в электрических устройствах с вращающимися магнитными полями.

Известна тепловая труба, в которой используется неэлектропроводный теплоноситель с диспергированными в нем магнитовосприимчивыми частицами.

Корпус тепловой трубы выполнен в виде конуса, зона испарения расположена на его участке, примыкающем к большему основанию, а магнитная система размещена по всей длине корпуса и выполнена в виде статора электрической машины с вращающимся магнитным полем (1).

Недостатком этой трубы является то, что она работоспособна лишь в горизонтальном положении.

Известна тепловая труба, в которой также используется в качестве теплоносителя неэлектропроводная жидкость, содержащая магнитовосприимчивые частицы. Однако магнитная система, создающая вращающееся магнитное поле, расположена в зоне конденсации, последняя соединена с зоной испарения при помощи выносного трубопровода, на выходе которого установлена сетка с размером отверстий меньше минимального размера магнитовосприимчивых частиц, а на выходе установлено сопло (2).

Недостатки трубы такой конструкции заключаются в том, что использование дополнительного давления на боковую поверхность зоны конденсации, создаваемого вращением теплоносителя, содержащего магнитовосприимчивые частицы, на перекачку теплоносителя в зону испарения не опти1о мально, а создаваемый напор незначителен, Кроме того, такая конструкция не позволяет переключать тепловые потоки, и тепловую трубу нельзя использовать как тепловой диод, а наличие трубопровода, вы15 несенного за пределы корпуса, снижает диапазон применения трубы.

Целью изобретения является интенсификация тепло- и массопереноса.

Цель достигается тем, что участок тру20 бопровода, проходящий через зону конденсации, выполнен в виде перфорированного змеевика, а магнитная система — в виде трехфазного статора электродвигателя, снабженного переключателем фаз.

25 На чертеже представлена схема магнитной тепловой трубы.

Труба содержит герметичный корпус 1, заполненный неэлектропроводным теплоносителем с диспергированными в его жидкой

30 фазе магнитовосприпмчивыми частицами 2.

879245

Корпус 1 имеет зоны испарения 3 и конденсации 4, соединенные трубопроводом 5, проходящим через зону конденсации 4 и размещенную вне корпуса 1 в зоне конденсации 4 магнитную систему 6, создающую вращающееся вокруг оси трубы магнитное поле. Участок трубопровода 5, проходящий через зону конденсации 4, выполнен в виде перфорированного змеевика, плотно примыкающего к ней, с отверстиями 7, а магнитная система — в виде трехфазного статора электродвигателя, снабженного переключателем 8 фаз.

Описываемая магнитная тепловая труба работает следующим образом.

При подключении обмотки статора к источнику переменного тока вращающееся магнитное поле начинает разгонять теплоноситель в перфорированном змеевике трубопровода 5 и перемещать его в одну из зон испарения 3.

Теплоноситель, достигнув зоны испарения 3, испаряется. Пар проходит в зону конденсации 4, где и конденсируется. Конденсат смешивается с избытком теплоносителя, содержащего магнитовосприимчивые частицы 2, и вновь поступает через отверстия 7 в перфорированный змеевик трубопровода 5.

При необходимости переключить тепловой поток переключатель 8 фаз меняет местами две фазы трехфазного статора, при этом меняется направление вращения магнитного поля и теплоноситель начинает откачиваться к другой зоне испарения.

Проведенное экспериментальное сравнение показывает существенное техническоэкономическое преимущество данной кон10

Зо

35 струкции по сравнению с известными. Преимуществом конструкции является и то, что перфорированный змеевик трубопровода примыкает к поверхности зоны конденсации, что позволяет переохладить конденсат перед его подачей в зону испарения.

Данная тепловая труба может быть использована для переключения тепловых потоков в электрических устройствах с вращающимся магнитным полем.

Формула изобретения

Магнитная тепловая труба, содержащая герметичный заполненный неэлектропроводным теплоносителем с диспергированными в его жидкой фазе магнитовосприимчивыми частицами, корпус с зонами испарения и конденсации, соединенными трубопроводом, проходящим через зону конденсации и размещенную вне корпуса в зоне конденсации магнитную систему, создающую вращающееся вокруг оси трубы маг. нитное поле, отличающаяся тем, что, с целью интенсификации тепло- и массопереноса и обеспечения переключения теплового потока, участок трубопровода, проходящий через зону конденсации, выполнен в виде перфорированного змеевика, а магнитная система — в виде трехфазного статора электродвигателя, снабженного переключателем фаз.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

М 620791, кл. F 28D 15/00, 1978.

2. Авторское свидетельство СССР

Хо 620792, кл. F 28D 15/00, 1978.

879245

Составитель )К. Можаева

Редактор T. Загребельная Техред А. Камышникова Корректоры: В. Павлова и В. Любимова

Заказ 2337/15 Изд. № 563 Тираж 712 Подписное

НПО «Поиск» Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Типография, пр. Сапунова, 2

Магнитная тепловая труба Магнитная тепловая труба Магнитная тепловая труба 

 

Похожие патенты:

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