Антигравитационная тепловая труба

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик

<и>992997 (61) Дополнительное к авт. сеид-ву— (22) Заявлено 15. 05. 81 (21) 3291406/24-06 с присоединением заявки Нов

Р М g+ з

F 28 D 15/00

Государственный комитет

СССР ио делам изобретений и открытий (23) Приоритет —. (ЩУДК 621.565 ° 58 (088. S) Опубликовано 3001.83 Бюллетень М 4, Дата опубликования описания 30 - 0 1 . 83 (72) Авторы изобретения

В.Д.- Шкилев и Д.В. Шкилев (71) Заявитель (5 4 ) АНТИГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА!

15

25

ЗО

Изобретение относится к теплопередающим устройствам.

Известна тепловая труба, содержащая корпус с зонами испарения.и конденсации и установленную внутри корпуса тонкостенную цилиндрическую втулку с винтовыми выступами на ее наружной поверхности (1).

Недостатками этой трубы является. низкая надежность и узкая область применения, обусловленные тем, что вставка, приводимая во вращение с . помощью турбинки, может заклиниваться внутри корпуса, особенно при достаточной его протяженности.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является антигравитационная тепловая труба, содержащая корпус иэ диамагнитного материала с зонами испарения и конден. сации, соединенными конденсатопроводом, и установленную по оси корпуса с возможностью вращения вставку, снабженную постоянными магнитами f23.

Недостатком этой трубы является сравнительно низкая надежность,,обусловленная тем, что вставка, прйводимая во вращение статором электричес.— кой машины, образует с корпусом винтовой насос, что накладывает строгие ограничения на величину зазора между вставкой и стенками корпуса.

В условиях термического расширения элементов трубы эти требования не всегда могут быть выполнены.

Цель изобретения — повышение надежности тепловой трубы.

Эта цель достигается тем, что участок вставки в зоне конденсации выполнен в виде. сплошного цилиндра, в тело которого вмонтированы дополнительные постоянные магниты в виде одно- или многозаходной винтовой полосы, а конденсатопровод выполнен в виде систеж продольно размещенных на внутренней поверхности корпуса трубок, имеющих в зоне конденсации эластичные стенки с магнитовосприим" чивыми частицами внутри последних, причем участки трубок со стороны цилиндра намагничены и обращены к постоянным магнитам на поверхности цилиндра одноименными полюсами.

Glar винтовой полосы может уменьшаться в направлении зоны испарения.

На фиг. 1 схематично показана теп-. ловая труба, продольный разрез; на фиг. 2 - то же поперечное сечение в зоне конденсацииу на фиг. 3 — фраг"

992997 мент продольного сечения трубы с размещением постоянных магнитов на торце вставки.

Тепловая труба содержит корпус 1 из диамагнитного материала с зонами

2 и 3 испарения и конденсации соот- 5 ветственно, соединенными конденсатопроводом в виде системы трубок 4, и установленную по оси корпуса 1 с воэможностью вращения вставку 5, одна часть которой выполнена в виде шнека б с размещенными на нем постоянными магнитами 7 (фиг, 1), а вторая часть — н ниде сплошного цилиндра 8, в тело которого вмонтированы дополнительные постоянные магниты 9 в виде однозаходной(фиг.l)или днухзаходной (фиг. 2) винтовой полосы 10. Трубки .

4 имеют в зоне 3. конденсации эластичные стенки с заключенными внутри них магнитовосприимчиными частицами, причем участки трубок 4 со стороны цилиндра 8 намагничены и обращены к нему полюсами, одиоименными с полюсами постоянных магнитов 9, выходящими на поверхность цилиндра 8. Иаг винтовой полосы 10 может уменьшаться в направлении зоны 2 испарения. Постоянные магниты 7 могут быть размещены на торце вставки 5 (фиг. 3) .

Снаружи трубы н зоне шнека 6 или со стороны торца эоны 3 конденсации раз--ЗО мещен источник вращающегося магнитного поля в виде статора ll электрической машины. В зоне 2 испарения установлен датчик 12 температуры, связанный через блок 13 управления 35 с источником магнитного поля. На внутренней поверхности корпуса 1 в зоне 2 испарения может быть размещен фитиль (не показан).

Тепловая труба работает следующим 40 образом.

При подводе и отводе тепла в зонах 2 и 3 испарения и конденсации соответственно через трубу осуществляется тепло- и массоперенос с из- 45 менением агрегатного состояния теплоносителя. При вращении вставки 5 под действием внешнего магнитного поля постоянные магниты 9, взаимодействуя с намагниченными стенками трубок 4, создают в них перемещающиеся в направлении зоны 2 испарения волны деформации, что обеспечинает перекачку конденсата в эту зону из зоны 3 конденсации. С помощью датчика 12 температуры и блока 13 управления режимы работы трубы можно регулировать путем изменения скорости вращения магнитного поля. Пар теплоносителя, воздействуя на шнек б, создает дополнительный вращательный момент на нставке 5.

Установка дополнительных магнитов в виде винтовой полосы и эластичных трубок с намагниченными в зоне конденсации позволяет получить обладающий высокой надежностью насос для транспортировки конденсата теплоносителя, что обеспечивает повышение надежности тепловой трубы.

Формула изобретения

1. Антигравитационная тепловая труба, содержащая корпус из диамагнитного материала с зонами исчарения и конденсации, соединенными конденсатопроводом, и установленную по оси корпуса с возможностью вращения вставку, снабженную постоянными магнитами, отличающаяся тем, что, с целью повышения надежности, участок встанки в зоне конденсации выполнен в виде сплошного цилиндра, в тело которого вмонтированы дополнительные постоянные магниты в виде одно- или многозаходной винтовой полосы, а конденсатопровод выполнен в виде системы продольно размещенных на внутренней понерхности корпуса трубок, имеющих в зоне конденсации эластичные стенки с магнитовосприимчивыми частицами внутри последних, причем участки трубок со стороны цилиндра намагничены и обращены к по- стоянным магнитам на понерхности цилиндра одноименными полюсами.

2. Труба .по и. 1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что шаг винтовой полосы уменьшается в направлении зоны испарения.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

Р 549674, кл. Р 28 0 15/00, 1974.

2. Анторское свидетельство СССР

Р 844970, кл. F 28 D 15/00, 1979.

992997

Заказ. 436/52

Тираж 670 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Составитель A. Лобанов

Редактор T. Портная Техред A. Ач Корректор Л. Бокшан

Антигравитационная тепловая труба Антигравитационная тепловая труба Антигравитационная тепловая труба Антигравитационная тепловая труба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к способам изготовления капиллярно-пористой структуры тепловой трубы

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 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

Изобретение относится к тепловым трубам с электрическим разогревом и может быть использовано в отоплении, установках для нагрева жидкости, в парниках и теплицах для подогрева почвы и т.п
Изобретение относится к теплоносителям для тепловой трубы, применяемой в качестве устройства для рекуперации теплоты от выхлопных газов
Наверх