Термодиод

 

CoIo3 Сонетскии

Социалистические респубпик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. саид-ву(22)Заявлено 04.06.80 (21) 2934489/24-06 с присоединением заявки №(23) Приоритет

Опубликовано 28.02.82. Бюллетень №8

Дата опубликования описания 28,02.82

F 28 0 15/00

Государственный комитет но делом изобретений и открытий (53) УЙК621.565 °

58,(088.8) В.В.Скрябин (72) Автор изобретения

Днепропетровское отделение Института механики

АН Украинской CCP (71) Заявитель (54) Т рИОДЮД

Изобретение относится к теплотехнике, Известен термодиод, содержащий корпус с капиллярно-пористой структурой и зонами транспорта, конденсации и испарения, в первой из которых размещен регулятор термического сопротивления, снабженный капиллярной структурой (11, Недостатком известного термодиода

10 является конструктивная сложность.

Наиболее близка к предлагаемой тепловая труба, работающая по принципу термодиода, содержащая корпус с зонами испарения транспорта и кон1S денсации, капиллярно-пористой струк.турой на стенках и размещенный в зоне транспорта регулятор термического сопротивления j2), Недостаток такой тепловой трубы заключается в конструктивной сложности и низкой надежности.

Цель изобретения - упрощение конструкции.

2 Указанная цель достигается тем, что регулятор термического сопротивления выполнен в виде струйного резисторного диода, контактирующего с ка" пиллярно-пористой структурой, причем резисторный диод выполнен диафрагменного типа, На чертеже схематично представлена конструкция предлагаемого термодиода.

Термодиод содержит корпус 1, снабженный капиллярно-пористой структурой 2, с зонами испарения 3, конденсации 4 и транспорта 5, в последней из которых установлен струйный резисторный диод 6 диафрагменного типа, содержащий, в свою очередь, плотно прижатую к капиллярно-пористой структуре 2 обойму 7, на внутренней поверхности которой закреплены тонкие пластины 8 (диафрагмы) с наклоном в сторону зоны 3 испарения.

Термодиод работает следующим образом.

909554

Формула изобретения

ПоМог юеляа

err/оо"

ВНИИПИ Заказ 877/65 Тираж 684 Подписное филиал ППП "Патент", г.ужгород, ул.Проектная,4

При подводе тепла к зоне 3 и отводе от зоны 4 теплоноситель> в виде пара, через отверстие между пластинами 8 поступает в зону 4> где конденсируется и в жидком виде по капиллярно-пористой структуре 2 возвращается в зону 3.

При реверсировании теплового потока, т.е. при подводе тепла к зоне 4 и отводе его от зоны 3, пары тепло" носителя движутся по транспортной зоне 5 в обратном направлении, т.е. от зоны 4 к зоне 3. При этом пристен" ные слои парового потока отклоняются и направляются пластинами 8 к ядру потока, в результате чего происходит значительное сужение потока и образование сжатого сечения, расположенного перед отверстием между пластинами 8, что, в свою очередь, приводит к увеличению гидравлического соп- ротивления и уменьшению расхода пара.

При этом давление в зоне 4 увеличивается, что препятствует поступлению в эту зону конденсата.

-При выполнении термодиода с раздельными каналами для пара и конденсата теплоносителя струйный резисторный диод может быть установлен как в одном, так и в обоих каналах.

Регулятор термического сопротивления в предлагаемом термодиоде не имеет подвижных элементов, а следовательно, проще и обладает более высокой надежностью.

1. Термодиод, содержащий корпус с зонами испарения, транспорта и кон10 денсации, капиллярно-пористой структурой на стенках и размещенный в зоне транспорта регулятор термического сопротивления, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с целью упрощения

15 конструкции, регулятор термического сопротивления выполнен в виде струйного резисторного диода, контактирующего с капиллярно-пористой структурой.

2о 2. Термодиод по и. 1, о т л и— ч а ю шийся тем, что струйный резисторный диод выполнен диафрагменного типа.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1, Низкотемпературные тепловые трубы для летательных аппаратов. Под

Зц ред. Г М.Воронина. М., нМашиностроение", 1976, с.132.

2. Там же, с. 133.

Термодиод Термодиод 

 

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