Тепловая труба

 

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (19) ()1) 42 А1 (5D 4 28 D 15 02

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ;:;.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЭОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ

К А BTOPGHOIVIV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

-(21) 3908098/24-06 (22) 27.06.85 (46) 07.05,88. Бюл, 9 17 (71) Отделение Всесоюзного научноисследовательского института электромеханики (72) А.Д.Лобанов, А.А.Парфентьева и М.Д.Парфентьев (53) 621.565.58 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 1231371, кл. F 28 D 15/02, 1985. (54) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА (57) Изобретение позволяет повысить теплопередающую способность и эксплуатационную надежность трубы, снабженной на внутренней поверхности капиллярной структурой. По периметру корпуса 1 в зоне 2 подвода тепла чередуются участки с различным термическим сопротивлением. Участки с, В большим термическим сопротивлением выполнены в виде размещенных на наружной поверхности корпуса полос 6 из теплоизоляционного материала, концы которых выведены в смежную зону. Полосы м.б. размещены по винтовым линиям, а на наружной поверхности корпуса выполнены канавки под полосы, которые уложены в них заподлицо. При больших тепловых нагрузках на участках капиллярной структуры, размещенных под полосами 6, возникают артерии, поскольку жидкость здесь не кипит, и по ним в основном осуществляется ее продольное движение для снабжения теплоносителем кипящих участков. Размещение полос 6 лишь на части длины зоны 3 отвода тепла способствует более эффективному отводу теплового потока от трубы. 2 э.п. ф-лы, 8 ил.

1 394023

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к теплопередающим устройствам.

Цель изобретения — повышение теп5 лопередающей способности и эксплуатационной надежности.

На фиг.1 изображена тепловая труба, общий вид; на фиг.2 — сечение

А-А на фиг.1; на фиг.3 — труба тор- 10 цевым подводом и отводом тепла, осевое сечение; на фиг.4 — вид Б на фиг.3; на фиг,5 — труба с размещением полос по винтовой линии; на фиг.6сечение В-В на фиг.5; на фиг.7— 15 ! фрагмент трубы, работающей в режиме кипения, поперечное сечение; на фиг.в — фрагмент трубы с полосами., имеющими высокую отражательную способность для теплового излучения, 20 поперечное сечение.

Тепловая труба содержит корпус 1 с зонами 2-4 подвода и отвода тепла и транспорта соответственно. На внутренней поверхности корпуса 1 размеще- 25 на капиллярная структура 5, а на наружной поверхности зоны 2 подвода тепла — полосы 6 из теплоизоляционного материала, концы которых выведены в зону 4 транспорта на части ее длины 30

{при наличии в трубе лишь двух зон— в зону конденсации, также на части ее длины). Полосы 6 могут быть продольными (фиг.1), винтовыми (фиг.5)

HJM радиальными (AH1".3) H мОгут быть 35 соединены перемычками 7 из теплоизоляционного материала (фиг.3). Полосы 6 могут выступать над поверхностью трубы (фиг.1-4) или могут быть размещены в канавках 8 заподлицо (фиг.58). Тепло к трубе может подводиться кондуктивно или излучением (фиг.8).

Полосы 6 чередуются по периметру корпуса 1 с открытыми участками его поверхности, имеющими низкое термичес- 45 кое сопротивление для подводимого теплового потока.

Тепловая труба работает следующим образом.

При подВОде и ОтвОде тепла В сООт- 50 ветствующих зонах через трубу осу. ществляется тепло- и массоперенос с .изменением агрегатного состояния тепФормула изобретения

1. Тепловая труба с зонами подвода и отвода тепла, содержащая корпус с чередующимися по его периметру в зоне подвода тепла участками с различным термическим сопротивлением, отличающаяся тем, что, с целью повышения теплопередающей способности и эксплуатационной надежности тепловых труб, снабженных на внутренней поверхности капиллярной структурой, участки с большим термическим сопротивлением выполнены в виде раз .. мещенных на наружной поверхности корпуса полос из теплоизоляционного материала, концы которых выведены в смежную зону.

2. Труба по п.1, о т л и ч а ю— щ а я с я тем, что полосы размещены по винтовым линиям. по пп. 1 и 2, о т л ис я тем, что на наружной корпуса выполнены канавки уложенные в цих запод-, 3. Труба чающая поверхности под полосы, лицо, лоносителя. При больших тепловых нагрузках, когда труба работает в режиме кипения, на участках капиллярной структуры 5, размещенных под теплоизоляционными полосами 6, возникают, артерии 10, поскольку жидкость на

1 этих участках не кипит и по ним в основном осуществляется ее продольное движение для снабжения теплоносителем кипящих участков. Вывод концов полос 6 в смежную зону необходим для того, чтобы вход в артерии 10 не был перекрыт паровыми пузырями 9. Размещение полос 6 лишь на части длины зоны 3 отвода тепла способствует более эффективному отводу теплового потока от тепловой трубы.

Таким образом, установка на наружной поверхности тепловой трубы полос из теплоизоляционного материала ведет 4есмотря на уменьшение общей площади подвода тепла) к повышению максимальной теплопередающей способности тепловой трубы.

1394023 фиг.1

Фиа Ч

Фиг.2

I394023

Составитель С.Ионов

Редактор О. Юрковецкая Техред Л.Сердюкова Корректор Л. Пилипенко

Заказ 2206/35 Тираж 606 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Тепловая труба Тепловая труба Тепловая труба Тепловая труба 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплопередаклцим устройствам и позволяет обеспечить работу трубы при любой ее ориентации в гравитационном поле Капиллярный щелевой канал 2 корпуса 1 сообщен с обводным каналом 3, вылолненным по всему периметру канала 2

Изобретение относится к теплопередающим устройствам и позволяет улучшить массогабаритные характеристики и повысить теплопередающую спо собность термосифона (ТС) при охлаждении полупроводниковых приборов в условиях периодических колебаний ТС

Изобретение относится к тенлоте.хнике

Изобретение относится к теплотехнике

Изобретение относится к теплотехнике и позволяет повысить технологичность изготовления и жесткость при работе теплообменника (ТО) с повышенными динамическими нагрузками

Изобретение относится к теплопередающим устройствам с холодильным эффектом и позволяет повысить эксплуатационную надежность и расширить функциональные возможности трубы при использовании смеси компонентов, поглощающих тепло при смешении в жидких фазах

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