Способ изготовления охлаждающего устройства

 

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано, например, при изготовлении химических, ядерных или термоядерных реакторов, устройств сгорания, непрерывной разливки расплавленных металлов , мишеней, подвергающихся действию рентгеновского, лазерного и других излучений. Цель изобретения - повышение коэффициента теплопередачи и обеспечение надежного теплового контакта. Это достигается тем, что в качестве материала теплопроводных прокладок между трубами с циркулирующей охлаждающей жидкостью и стенками каналов в теле охлаждаемой конструкции используют гибкий углеродистый материал, при этом прокладки размещают на наружной поверхности каждой трубы перед установкой ее в канал, а после установки труб в каналах прокладки сжимают давлением не менее 10 кПа путем расширения соответствующих труб. В качестве материала прокладок предпочтительно используют расширенный графит, углеродистые или графитовые ткани и войлок с наполнителем в виде металлического порошка или без него. Способ обеспечивает коэффициент теплопередачи не менее 104 Вт между элементами из разнородных материалов, таких как углеродистые материалы, керамика и металлы и сплавы, причем независимо от состояния теплопередающих поверхностей и тепловых деформаций, 2 з.п. ф-лы.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (si)s F 28 F 21/02

ГОСУДАРСТВЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

1 1" Вц g

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ

В (21) 4355265/06 (86) РСТ/FR 87/00220 (12,06.87) (22) 16.02.88 (31) 8701213 (32) 23.01.87 (33) FR (46) 30.06.92, Бюл. М 24 . (71) Ле Карбон Лоррзн, Юраниом Пешинэ, Ф раматом (FR) (72) Мишель Кулон, Робер Фарон и Даниель

Бессон (FR) (53) 621.565.94 (088.8) (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА (57) Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано, например, при изготовлении химических, ядерных или термоядерных реакторов, устройств сгорания, непрерывной разливки расплавленных металлов, мишеней, подвергающихся действию рентгеновского, лазерного и других излучений. Цель изобретения — повышение коэффициента теплопередачи и обеспечение

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано, например, при изготовлении химических, ядерных или термоядерных реакторов, устройств сгорания, непрерывной разливки расплавленных металлов, мишеней, подвергающихся дей-" ствию рентгеновского, лазерного и других излучений.

При изготовлении охлаждающих устройств для конструкций, подвергающихся воздействию интенсивного теплового потока непрерывного, прерывистого или импульсного типа, возникает необходимость в. Ж„, 1745138 А3 надежного теплового контакта. Это достигается тем, что в качестве материала теплопроводных прокладок между трубами с циркулирующей охлаждающей жидкостью и стенками каналов в теле охлаждаемой кон. струкции используют гибкий углеродистый, материал, при этом прокладки размещают на наружной поверхности каждой трубы перед установкой ее в канал, а после установки труб в каналах прокладки сжимают давлением не менее 10 кПа путем расширения соответствующих труб. В качестве материала прокладок предпочтитЕльно используют расширенный графит, углеродистые или графитовые ткани и войлок с наполнителем в виде металлического порошка или без него. Способ обеспечивает коэффициент теплопередачи не менее . 10 Вт м К между элементами из разнородных материалов, таких как углеродистые материалы, керамика и металлы и сплавы, причем независимо от состояния теплопередающих поверхностей и тепловых деформа ций. 2 э.и. ф-л ы. обеспечении теплового контакта с высоким коэффициентом теплопередачи между ее элементами, которые могут быть выполнены из материалов с различным коэффициентом теплового расширения, таких как углеродосодержащие материалы, керамика и металлы или сплавы, Элементы иэ разнородных материалов трудно поддаются сборке с обеспечением хорошего теплового контакта.

Из предшествующего уровня техники известен способ изготовления графитового теплообменника, заключающийся в выпол1745138

15

45

55 нении в графитовом блоке каналов, установки s них металлических труб для циркуляции рабочей среды и уплотнении труб путем засыпки графитового порошка в зазоры между трубами и блоком. 5

Недостатком известного способа является то, что графитовый порошок, используемый в качестве уплотнительной прокладки, не обеспечивает высокого коэффициента теплопередачи между стенками труб и каналов. Кроме того, низка надежность теплового контакта между этими стенками из-за вероятности образования при засыпке порошка полостей, Цель изобретения — повышение коэффициента теплопередачи и обеспечение надежного теплового контакта.

Поставленная цель достигается тем, что в качестве материала теплопроводных про- . кладок используют гибкий углеродистый материал, прокладки размещают на наружной поверхности каждой трубы перед установкой ее в канал, а после установки труб в каналах прокладки сжимают давлением не менее 10 кПа. путем расширения соответствующих труб. При этом в качестве гибкого углеродистого материала используют расширенный графит, углеродистые или графитовые ткани или войлок с наполнителем в виде металлического порошка или без него.

Выбор в качестве материала прокладок . расширенного графита обусловлен следующим обстоятельством. Расширенный графит получают резким нагреванием пластинчатого графита до температуры 1000 С, что приводит к образованию расслоенного графита, плотность которого составляет порядка

0,002, Этот графит может быть повторно в большей или меньшей степени спрессован в блоки с плотностью 0,02-2 или прокатан в листы толщиной О, i-2 мм с плотностью до 1, Обработанный таким образом графит имеет высокую теплопроводность в плоскости сжатия и сравнительно низкую в перпендикулярном направлении. При этом он гибок и упруг, Эти свойства позволяют расширенному графиту обеспечить хороший тепловой контакт между деталями из разнородных материалов даже при их сильных тепловых деформациях, Коэффициенты теплопередачи очень чувствительны к состоянию поверхности элементов и трудно воспроизводимы, что очень неудобно. Расширенный графит, будучи размещенным между поверхностями элементов, после сжатия обеспечивает надежный тепловой контакт при любом состоянии этих поверхностей. а введение в расширенный графит нэполнителей в виде металлического порошка улучшает его теплопроводность.

Преимуществом расширенного спрессованного графита является и анизотропность его теплопроводности, обеспечивающая распространение части теплового потока в направлении, перпендикулярном направлению его передачи. Таким образом. локальный тепловой максимум на внешней поверхности охлаждаемой конструкции распространяется на вытянутую периферийную зону трубы охлаждения, что улучшает теплообмен..Углеродистые или графитовые ткани и войлоки как с наполнителем в виде металлического порошка, так и беэ него, из-за волокнистой структуры также обладают в существенной степени анизотропной теплопроводностью, что делает возможным их использование в качестве прокладок.

Результаты проведенных испытаний показали, что предпочтительное значение давления или сжатия прокладок из расширенного графита должно быть не менее 10 кПа, что обеспечивает коэффициент теплопередачи не менее10 Вт м . К .

Способ реализуют следующим образом.

В теле охлаждаемой конструкции выполняют каналы, на наружной поверхности каждой трубы, выполненной из материала с коэффициентом теплового расширения, отличным от коэффициента теплового расширения материала тела конструкции, размещают прокладку из гибкого углеродистого материала, затем вводят трубы с прокладками в каналы и подвергают. их. расширению, например, под действием гидравлического давления, так, чтобы обеспечить сжатие прокладок на уровне не менее 10 кПа.

Предлагаемый способ изготовления охлаждающего устройства для, конструкции, подвергающейся действию интенсивных тепловых потоков, обеспечивает высокий коэффициент теплопередачи между элементами конструкции и охлаждающей жидкостью.

Формула изобретения

1, Способ изготовления охлаждающего устройства для конструкции, подвергающейся воздействию интенсивного теплового потока непрерывного, прерывистого или импульсного типа, путем выполнения в теле конструкцйи каналов, установки в последних труб для циркулирующей охлаждающей жидкости, выполненных из материала с коэффициентом теплового расширения, отличным от коэффициента теплового расширения материала тела конструкции, и размещения между наружной поверхностью труб и внутренней поверхностью каналов теплопроводных прокладок из материала, включающего углерод, о т л и ч а1745138

Составитель Л. Баскакова

Редактор М.Кобылянская Техред М.Моргентал Корректор Т.Палий

Заказ 2205 Тираж . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина.101 ю шийся тем, что, с целью повышения коэффициента теплопередачи и обеспечения надежного теплового контакта, в качестве материала прокладок используют гибкий углеродистый материал, прокладки размещают на наружной поверхности каж; дой трубы перед установкой ее в канал, а после установки труб в каналах прокладки сжимают давлением не менее 10 кПа путем расширения соответствующих труб.

2. Способ поп1, отл ича ю щ ийс я тем, что в качестве гибкого углеродистого материала используют расширенный графит с наполнителем.в виде металлического

5 порошка или без него.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что, в качестве гибкого углеродистого материала используют углеродистые или графитовые ткани или войлок с наполнителем в виде

10 металлического порошка или без него.

Способ изготовления охлаждающего устройства Способ изготовления охлаждающего устройства Способ изготовления охлаждающего устройства 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплообменным и теплопередающим устройствам и может быть использовано в трубчатых изделиях теплообменных аппаратов, применяемых в теплоэнергетической, химической и других отраслях промышленности в их аналогичных областях техники
Изобретение относится к области теплотехники и гальванотехники и может использоваться в системах повышения теплоотдачи для улучшения характеристик теплоотдачи на различных поверхностях устройства теплопередачи. Это достигается использованием в качестве микротурбулизирующих частиц углеродных нанотрубок (УНТ) «Таунит», а в качестве связывающей среды - оксидных гальванических покрытий. Прикрепление множества микротурбулизирующих частиц на теплоотдающую поверхность осуществляют с помощью нанесения оксидных покрытий, наномодифицирование которых осуществляют введением в электролит оксидирования УНТ «Таунит» с помощью ультразвукового диспергатора. Данный способ обеспечивает интенсификацию теплообменных процессов на теплоотдающих алюминиевых поверхностях, а также простоту реализации. 2 табл., 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при отводе тепла от тепловыделяющих элементов в скважинах. В устройстве, содержащем анизотропный нанокомпозиционный элемент, имеющий тепловую связь с тепловыделяющим элементом для отведения тепла от тепловыделяющего элемента вдоль заданного направления, анизотропный нанокомпозиционный элемент формирует кабель и включает теплопроводящие наночастицы, внедренные в материал-основу и выровненные в нем для формирования теплопровода с возможностью передачи тепла от первого конца кабеля к его второму концу, и при этом теплопроводность в заданном направлении больше, чем теплопроводность в направлении, перпендикулярном к этому заданному направлению, а материал-основа сконфигурирован с возможностью контакта с тепловыделяющим и теплопоглощающим элементами. Изобретение также включает способ отвода тепла и инструмент для использования в скважине. Технический результат - повышение работоспособности скважинного инструмента. 3 н. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх