Способ работы тепловой трубы

 

1. СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ путем частичного испарения теплоносителя в зоне испарения, отделения пара от жидкости, транспортировання паров под действием перепада давлений в зону конденсации, конденсации паров , смешения конденсата с отделенной жидкостью , транспортирования теплоносителя вниз под действием сил тяжести и вязкостных сил в зону испарения и частичного охлаждения его при транспортировании, отличающийся тем,что, с целью повышения термодинамической эффективности при передаче тепла сверху вниз, в качестве, теплоносителя используют смесь жидкостей, выделяющих тепло при смешении, причем перед смешением конденсата и отделенной жидкости их транспортируют вниз раздельно , а конденсацию осуш,ествляют при начальной температуре, соответствующей 1.-

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛ ИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

gag F 28 D !5/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К ABTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (2! ) 3271665/24-06 (22) 07.04.81 (46) 30;12.83. Бюл, № 48 (72) В. II. Латышев и Ю. П. Юрлов (53) 62!.565.94 (088.8) (56) 1. Патент США № 3749159, кл. 165-105, опублик. 1973.

2, Патент США № 329843, кл. 165-105, опублик. 1967.

3. Патент США № 3951204, кл, 165-1; опублик. 1976. (54) (57) 1. СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛО BOFI ТРУБЫ путем частичного испарения теплоносителя в зоне испарения, отде ления пара от жидкости, транспортирования паров под действием перепада давлений в зону конденсации, конденсации паров, смешения конденсата с отделенной жидкостью, транспортирования теплоносителя вниз под действием сил тяжести и вязкостных сил в зону испарения и частичного охлаждения его при транспортировании, ог. личающийся тем, что, с целью повышения

„„SU„„1064113 A термодинамической эффективности при передаче тепла сверху вниз, в качестве. теплоносителя используют смесь жидкостей, выделяющих тепло при смешении, причем перед смешением конденсата и отделенной жидкости их транспортируют вниз раздельно, а конденсацию осуществляют при начальной температуре, соответствующей условию

C t„(1 5 C))< t„„ д где тик — начальная температура конденса ции; (к — температура, соответствующая критическому давлению конденсата;

t - Tåìnåðàòóðà, соответствующая заданной удельной теплоте конденсации паров теплоносителя. е

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве теплоносителя используют водоаммиачный раствор с массовой долей аммиака 0;20-0,80..

1064113

Изобретение относится к энергетике, а именно к тепловым трубам — теплообменникам с промежуточным теплоносителем.

Известен способ работы тепловой трубы путем испарения теплоносителя при подводе тепла, транспортировки паров в зону конденсации корпуса под действием перепада давлений паров, конденсации паров при отводе тепла и транспортирования жидкости в зону испарения корпуса капиллярным насосом (1(.

Недостатком этого способа является невозможность передавать теплр на значительные расстояния при работе трубы против сил тяжести.

Известен также способ работы тепловой трубы путем испарения теплоносителя в зоне испарения, транспортировки паров в зону конденсации под действием перепада давлений, конденсации паров в зоне конденсации и транспортирования жидкого теплоносителя в зону испарения под действием силы тяжести или перепада давления, создаваемого с помощью клапанов (2)

Недостаток этого способа — импульсный режим работы при передаче тепла сверху вниз.

Известен способ работы тепловой трубы путем частичного испарения теплоносителя в зоне испарения, отделения пара от жидкости, транспортирования паров под действием перепада давлений в зону конденсации, конденсации паров, смещения конденсата с отделенной жидкостью, транспортирования теплоносителя вниз под дейc1 вием сил тяжести и вязкостных сил в зону испарения и частичного охлаждения его при транспортировке (3(.

Недостатком указанного способа является низкая термодинамическая эффективность при передаче тепла сверху вниз.

Цель изобретения — повышение термодинамической эффективности при передаче тепла сверху вниз.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу работы тепловой трубы путем частичного испарения теплоносителя в зоне испарения, отделения пара от жидкости, транспортирования паров под действием перепада давлений в зону кондейсации, конденсации паров, смещения конденсата с отделенной жидкостью, транспортирования теплоносителя вниз под действием сил тяжести и вязкостных сил в зону испарения и частичного охлаждения его npu транспортировании, в качестве теплоносителя используют смесь жидкостей, выделяющих тепло при смещении, причем перед смещением конденсата и отделенной жидкости их транспортируют вниз раздельно, а конденсацию осуществляют при начальной температуре, соответствующей условию (t„-(1-5 C)l 1„к < („д где („к —. начальная температура конденсации;! „— температура, соответствующая критическому давлению конденсата; температура, соответствующая заданной удельной теплоте конденсации паров теплоносителя.

В качестве теплоносителя может быть использован водоаммиачный раствор с массовой долей аммиака 0,20-0,80.

На чертеже представлена тепловая тру-! п ба для реализации способа.

Тепловая труба содержит частично заполненный жидким теплоносителем герметичный корпус, содержащий зону 1 конденсации, дополнительный конденсатопровод

2, V-образный конденсатопровод, включа 5 ющий зону 3 охлаждения, жидкостный теплообменник 4 и начальный участок 5, зону 6 испарения и отделитель 7 жидкости. Дополнительный конденсатопровод 2 соединяет жидкостную полость зоны 1 конденсации с нижней частью V-образного конденсатопровода, расположенную до зоны 3 охлаждения. Уровень жидкого теплоносителя находится в пределах отделителя 7 жидкости, а V-образный конденсатопровод, за исключением начального участка 5, распо2 ложен под зоной 6 испарения. Зоны конденсации, охлаждения и испарения имеют развитые поверхности теплообмена.

Тепловая труба работает следующим образом.

При подводе тепла Яг к зоне испарения (на температурном уровне на 20-!50 C, превыша ющем температуру окружаюгцей среды) теплоноситель испаряют частично (с соотношением f, равным отношению расхода отделенной жидкости к расходу пара, З5 причем f =0,5-1,5 для оптимального варианта с получением максимальной теплоты смешения), отделяют пар от жидкости в отделителе 7 жидкости, транспортируют пар под действием перепада парциальных давлений в зону 1 конденсации, где отво40 дом тепла Я„конденсируют пар со сбором жидкости в нижней части полости зоны конденсации, под действием сил тяжести транспортируют конденсат по конденсатопроводу 2 и смешивают его с отделенной жидкостью до зоны 3 охлаждения в нижней

45 части V -образного конденсатопровода, от зоны 3 охлаждения отводят тепло ()о (температурный уровень которого может быть равен минимальному температурному уровню подвода тепла в зоне испарения). Об5О разованный после смещения теплоноситель отдает свое тепло отделенной жидкости для возврата его в зону охлаждения. Затем теплоноситель снова нагревают и т. д.

Тепловой коэффициент передачи тепла вниз можно оценить следующим образом:

55 Од Оо

G Г Qo+Gg +М

Отсюда следует, что пр (. к — О. 1-! . Это условие можно обеспечить снижением теп1064}

3 лоты парообразования теплоносителя, т е . работой при температурах конденсации, близких к температурам, соответствующим критическому давлению конденсата

Qo =GtnH смешения +СрдТ.Gt, где дН смешения = 60 ккал/кг — теплота смешения;

Gt-Cph&enao охлаждения теплоносителя.

С вЂ” расход теплоносителя.

Оптимальный диапазон максимальных температур конденсации тепловой трубы

10 ограничен с одной стороны температурой, соответствуюшей критическому давлению конденсата за вычетом 1-5 С на возможные колебания параметров и температурой, 1З

4 соответствующей заданной удельной теплоте конденсации паров теплоносителя (в конденсаторе), численно равной удвоенной теплоте смешения конденсата и отделенной жид кости.

Снижение критического давления теплоносителя обеспечивается подбором соответствующего конденсата и отделенной жидкости. В этом случае минимальная температура конденсации должна быть не ниже температуры окружайэщей среды (5-10 С).

Экономический эффект, получаемый в результате использования способа работы тепловой трубы, достигается за счет повыриения термодинамической эффективности.

Редактор Л. Мо1ыль

Заказ 10348/4!

Составитель Ж. Можаева

Техред И. Верес, Корректор М. Демчик

Тираж 672 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытии

1 j 3035. Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

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

Способ работы тепловой трубы Способ работы тепловой трубы Способ работы тепловой трубы 

 

Похожие патенты:

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