Тепловая труба

 

<1ц932187

Союз Соеетсник

Социалнстнчеснии

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗО6РЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. сана-еу И 840667 (51)N. Ф(л.

422) Заявлено 08.10.80 (23) 2989967/24-06

Е 28 D 15/00 с присоеяннеииеаа заявки М

Вкуяерстескай квинтет

СССР во делам изабретеккй и етарыткк (23)ПриоритетОпубликовано 30.05.82. Веллетень УЬ20 (53) У,П, К621. 565. .58(o88.8) Дата опублнкованмп описание 30.05.82 (4) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Изобретение относится к теплотехнике и может быть.использовано для передачи тепла на расстоянии.

По основному авт. св. IF 840667 известна тепловая труба с зонами испарения и конденсации, соединенными конденсатопроводом и паропроводом, и капиллярно-пористой структурой,размещенной на внутренней поверхности трубы в зонах испарения и конденсации и по всему обьему конденсатопровода,причем труба снабжена электромагнитной.об" маткой, питаемой переменным током и . установленной снаружи трубы и зоне размещения капиллярно-пористой .струкIS туры, которая выполнена из магнитострикционного материала (13.

Недостатками известйой тепловой трубы являются низкая экомичность и . малая надежность, обусловленные непроизводительным расходом энергии ультразвуковых колебаний при пониже-. нии значения; кроме того, известная тепловая труба не позволяет стаби2 лизировать температуру s çîíå испарения, что ограничивает возможность ее использования для термостатирования объектов.

Цель изобретения - повышение экономичности, надежности и стабилизации температуры.

Поставленная цель достигается тем, что труба дополнительно содержит . датчик температуры, установленный в зоне испарения, а электромагнитная обмотка снабжена регулятором напряжения, связанным с датчиком.

На чертеже изображена предлагаемая тепловая труба.

Тепловая труба содержит зоны 1 и

2 испарения и конденсации, соединенные конденсатопроводом 3 и паропроводом 4, а также капиллярно-пористойструктурой 5, размещенной на внутренней поверхности трубы в зоне 1 испарения и зоне 2 конденсации и по всему обаему конденсатопровода 3.

Капиллярно-пористая структура 5 выпол7 ф

При повышении температуры в зоне

1 испарения величина сигнала датчика

7 увеличивается, что приводит к увеличению напряжения в электромагнит" ной обмотке 6 и, следовательно, капиллярного напора. Расход рабочей жидкости через капилляры увеличивается, что приводит к соответствующему повышению производительности тепловой трубы и, следовательно, к снижению температеры зоны 1 испарения до первоначальной величины.

Формула изобретения

3 93218 нена из магнитострикционного материа4 ла, например из жгутов спрессованной тонкой никелевой проволоки. В зоне размещения капиллярно-пористой структуры 5 снаружи трубы установлена электромагнитная обмотка 6, питаемая током высокой частоты . В непосредственной близости от зоны 1 испарения на наружной стороне тепловой трубы установлен датчик 7 температуры, воздействующий на регулятор 8 напряжения в электромагнитной обмотке 6.

Тепловая труба работает следующим образом.

Под действием перепада температур ,на зонах 1 испарения .и 2 конденсации давление насыщенных паров теплоносителя в зоне 1 испарения станет боль-. ше, чем аналогичное давление в зоне

2 конденсации. Под действием разности этих давлений пар теплоносителя по паропроводу 4 поступает из зоны 1 испарения в зону 2 конденсации, где происходит его конденсация, сопровождающаяся отдачей тепла в окружающую среду. Восстановление давления насыщения s зоне 1 испарения происходит вследствие непрерывного испарения теплоносителя из капиллярно-пористой структуры 5 за счет отбора тепла от окружающей среды. Подача жиднрго теплоносителя из зоны 2 конденсации в зону 1 испарения происходит за счет капиллярных сил. Переменное магнитное поле обмотки 6 возбуждает ультразвуковые колебания капиллярно-пористой

35 структуры 5.

Амплитуда этих колебаний и, следовательно, величина .капиллярного напора пропорциональны величине тем40 пературы в зоне испарения благодаря воздействию сигнала с датчика 7 темгературы на регулятор 8 напряжения.

Введение обратной связи между величиной напряжения в электромагнитной обмотке и величиной температуры зоны испарения позволяет уменьшить непроизводительный расход энергии ультразвуковых колебаний при понижении температуры зоны испарения ниже требуемого значения, что дает возможность повысить экономичность и надежность тепловой трубы. Кроме .этого, достигается термостатирование зоны испарения тепловой трубы.

Тепловая труба по авт. св,Р 840667, о т л и ч а ю щ а я с. я тем, что, с целью. повышения экономичности, надежности и стабилизации температуры, она дополнительно содержит датчик температуры, установленный в зоне испарения, а электромагнитная обмотка снаб-! жена регулятором напряжения, связанным с датчиком.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

N 840667 по заявке Н 2769723, кл. F 28 D 15t00, 1979

932187

Составитель Ж.Иожаева

Редактор А.Фролова Техред g. Пекарь Корректор:И.Иуска

Заказ 3723/54 Тираж 684 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета CCCP по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Тепловая труба Тепловая труба Тепловая труба 

 

Похожие патенты:

Термодиод // 909554

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