Теплообменное устройство

Теплообменное устройство относится к конструкциям, действующим по принципу «тепловой трубы» и используемым для отопления бытовых и производственных объектов. Устройство содержит составной пустотелый корпус 1 с размещенными в нем соединяющимися друг с другом камерой конденсации 3 и камерой испарения 2. Камера конденсации образована замкнутой профилированной оболочкой с горизонтально расположенными гранями профиля. Камера испарения выполнена в виде цилиндрического стакана 4 с коаксиально размещенной в нем, с зазором с относительно его днища, воронкой 5, выступающей за грани стакана и внутренние грани профилированной оболочки. Оболочка камеры конденсации выполнена в виде конуса или усеченного конуса. Технический результат - повышение эффективности отвода тепловых потоков и повышение коэффициента полезного действия устройства. 2 ил.

 

Изобретение относится к теплотехнике и может применяться в теплообменных устройствах, действующих по принципу «тепловой трубы» и имеющих зону испарения ниже зоны конденсации. Может использоваться для отопления бытовых и производственных объектов.

Известно теплообменное устройство, содержащее тепловую трубу, один конец которой заглушен снизу и является зоной испарения, а другой заглушен сверху, является зоной конденсации (SU 319831, 02.11.1971). Недостатком данного теплообменного устройства является то, что в нем используется нагрев рабочего тела только теплоносителем, размещенным внутри него (например, электрическим), что затрудняет использование его для нагрева рабочего тела низкотемпературным теплоносителем, так как площадь теплоотдачи теплоносителя мала.

Известно теплообменное устройство, содержащее тепловую трубу, выполненную в виде камеры из профилированных листов металла, один конец которой заглушен снизу и является зоной испарения, а другой заглушен сверху, является зоной конденсации (RU 2476802, 10.02.2012).

Недостатками данного устройства является то, что рабочее тело, используемое в нем для испарения, после конденсации стекает в зону испарения по стенкам трубы, осуществляющей его конвекционный нагрев. Происходит снижение температуры рабочего тела в зоне его испарения, и тратится дополнительная энергия для ее нагрева. В результате чего коэффициент полезного действия процесса снижается. Кроме того, на коэффициент полезного действия влияет также то, что стекание конденсированной жидкости по стенкам камеры конденсации происходит в виде пленки, без ее разрыва на капли. Что также ухудшает условия теплоотдачи конденсируемой жидкости.

Наиболее близким по своей технической сущности является теплообменное устройство, содержащее составной пустотелый корпус, с размещенными в нем и соединенными друг с другом камерами конденсации и испарения, первая из которых образована замкнутой профилированной оболочкой с горизонтально расположенными гранями профиля, а вторая - цилиндрическим стаканом и коаксиально размещенной в нем с зазором относительно его днища воронкой, верхней частью выступающей над стаканом за его грани и внутренние грани профилированной оболочки. (RU №2563328, 20.09.2015).

Недостатком данного теплообменного устройства является то, что тепловые потоки, исходящие из верхней части оболочки его камеры конденсации, имеющие более высокую температуру, чем тепловые потоки нижней части оболочки, поднимаясь вертикально препятствуют отводу последних.

Задачей, решаемой настоящим изобретением, является повышение эффективности теплообменника.

Настоящая задача решается тем, что в теплообменном устройстве, содержащем составной пустотелый корпус, с размещенными в нем соединяющимися друг с другом камерами конденсации и испарения, первая из которых образована замкнутой профилированной оболочкой с горизонтально расположенными гранями профиля, а вторая цилиндрическим стаканом и коаксиально размещенной в нем с зазором с относительно его днища воронкой, выступающей за грани стакана и внутренние грани профилированной оболочки, оболочка камеры конденсации выполнена в виде конуса или усеченного конуса.

Технической сущностью настоящего изобретения является повышение коэффициента полезного действия теплообменного устройства за счет разделения отводимых тепловых потоков, поднимающихся от различных частей оболочки камеры конденсации.

На фиг. 1 схема теплообменного устройства с профилированной оболочкой в виде усеченного конуса камеры конденсации.

На фиг. 2 схема теплообменного устройства с конической формой профилированной оболочки камеры конденсации, с направлением отводимых теплопотоков.

Теплообменное устройство состоит из замкнутого корпуса 1 с камерой испарения 2 и камерой конденсации 3. Камера испарения размещена в цилиндрическом стакане 4 с коаксиально размещенным в нем сборником конденсата, выполненным в виде воронки 5 с удлиненной сливной трубкой 6. В камере испарения 3 залита испаряемая жидкость 7 (например, раствор ацетона в воде). Объем испаряемой жидкости в камере испарения должен быть в меру большим. Камера конденсации 3 образована замкнутой профилированной оболочкой 8, внутренние грани 9 которой размещены над воронкой 5. Корпус 1 крепится на трубе 10 с теплоносителем 11 в вертикальной плоскости. Установленное таким образом устройство позволяет омывать теплоносителем его камеру испарения 2, испаряемой жидкости в виде пара устремляться вверх в камеру конденсации 3, конденсироваться на ее стенках и за счет сил гравитации возвращаться снова в камеру испарения.

Теплообменное устройство монтируется корпусом 1, содержащим камеру испарения 2, в трубу 10 таким образом, чтобы он омывался теплоносителем 11. Низкотемпературный теплоноситель 11 нагревает испаряемую жидкость 7, находящуюся в камере испарения 2, которая превращается в пар и поступает в камеру конденсации 3. В камере конденсации 3 пар конденсируясь отдает свое тепло стенкам камер (при этом в момент фазового перехода происходит дополнительное выделение энергии).

Конденсат образует пленку жидкости на поверхности профилированной оболочки, пленка разрывается на внутренних гранях 9 и каплями или струйками стекает с них, попадая в воронку 5, и по коаксиально размещенной в камере испарения трубке 6 поступает в нижние слои испаряемой жидкости 7, не понижая температуру ее верхнего слоя и не нарушая ее восходяще направленное перемещение. Нагретая сконденсированной жидкостью профилированная оболочка, вследствие того, что имеет коническую форму или форму усеченного конуса, отдает тепло в окружающую ее среду, не нарушая ламинарности движения поднимающихся тепловых потоков с разных ее частей.

Теплообменное устройство, содержащее составной пустотелый корпус с размещенными в нем и соединенными друг с другом камерами конденсации и испарения, первая из которых образована замкнутой профилированной оболочкой с горизонтально расположенными гранями профиля, а вторая - цилиндрическим стаканом и коаксиально размещенной в нем с зазором относительно его днища воронкой, выступающей за грани стакана и внутренние грани профилированной оболочки, отличающееся тем, что оболочка камеры конденсации выполнена в виде конуса или усеченного конуса.



 

Похожие патенты:

Металлическая тепловая труба плоского типа состоящая из корпуса с испарительной, транспортной и конденсаторной зонами, системы подвода теплоносителя, капиллярно-пористого фитиля, сформированного на внутренней поверхности противоположных стенок корпуса с образованием зазора в центральной его части, в которой размещена система пароотводных каналов.

Изобретение относится к кондиционеру текучей среды, предназначенному для использования в резервуаре, вмещающем в себя компьютеры или другие электронные устройства, погруженные в текучую среду в резервуаре.

Изобретение относится к теплообменному устройству на основе пульсационной тепловой трубы и системе охлаждения. Система охлаждения, содержащая множество блоков, которые механически соединены друг с другом, причем каждый блок содержит теплообменное устройство на основе пульсационной тепловой трубы; и устройство коммутации, причем устройство коммутации находится в физическом контакте с упомянутым, теплообменным устройством для переноса тепловой нагрузки из устройства коммутации в теплообменное устройство, и между двумя соседними блоками обеспечен электроизолирующий элемент, при этом теплообменное устройство содержит множество трубок для обеспечения путей протекания текучей среды между первым и вторым элементами распределения текучей среды теплообменного устройства, причем каждая трубка содержит группу каналов, при этом как первый, так и второй элементы распределения текучей среды содержат, пластину первого типа, причем каждая пластина первого типа имеет отверстия для обеспечения выравнивания множества трубок, пластины первого типа имеют одинаковую толщину, первый элемент распределения текучей среды содержит пластину второго типа, пластина второго типа имеет отверстия для обеспечения путей протекания текучей среды между трубками из множества трубок, и пластина второго типа расположена с противоположной стороны пластины первого типа из пластин первого элемента распределения текучей среды относительно второго элемента распределения текучей среды.

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к сверхпроводящим накопителям энергии с использованием туннельного эффекта Джозефсона, создающего мощные магнитные поля.

Изобретение относится к теплообменному оборудованию и может быть использовано для утилизации теплоты дымовых газов тепловых электростанций и подогрева воздуха, подаваемого на горение топлива.

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к системам терморегулирования на базе двухфазного теплопередающего контура в виде замкнутой испарительно-конденсационной системы с капиллярным насосом, и может быть использовано в различных теплопередающих устройствах, применяемых в космической и других областях техники с целью охлаждения оборудования в условиях повышенных требований к расстоянию тепломассопереноса и величине передаваемой тепловой нагрузки.

Изобретение относится к области испарительно-конденсационных устройств и может быть использовано в области криогенных и средних температур при исследовании особенностей эффекта Лейденфроста.

Изобретение относится к теплотехнике, а точнее к сверхпроводящим накопителям энергии, и может быть использовано для запуска вихревых термоядерных реакторов. Особенностью предложенного сверхпроводящего накопителя энергии является то, что корпус и сверхпроводящий электрод выполнены в виде тороидальной спирали, внутренняя поверхность корпуса и сверхпроводящего электрода покрыты капиллярной структурой, корпус частично заполнен легкоиспаряющейся жидкостью с температурой кипения ниже точки фазового перехода материала сверхпроводящего электрода, а капиллярная структура, расположенная на внутренней поверхности корпуса, и капиллярная структура на сверхпроводящем электроде соединены между собой капиллярными перемычками.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть применено для тепловых труб криогенных и средних температур и может быть использовано при разработке разнообразных систем охлаждения, в том числе при разработке систем охлаждения космических аппаратов, работающих в условиях пониженной гравитации и невесомости.

Изобретение относится к двухфазным теплопередающим устройствам, работающим по замкнутому испарительно-конденсационному циклу, в которых циркуляция рабочего тела осуществляется под действием капиллярных сил.

Изобретение относится к теплообменному оборудованию и может быть использовано для утилизации теплоты дымовых газов тепловых электростанций и подогрева воздуха, подаваемого на горение топлива.

Изобретение относится к теплообменному оборудованию и может быть использовано для утилизации теплоты дымовых газов тепловых электростанций и подогрева воздуха, подаваемого на горение топлива.

Испарительная камера может быть интегрированной с одним или несколькими компонентами вычислительного устройства, чтобы обеспечить управление тепловым режимом. Испарительная камера может включать в себя верхний и нижний участки, образующие испарительную камеру, и кольцевое пространство между верхним и нижним участками, которое включает в себя текучую среду.

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к методам контроля качества тепловых труб с симметричной структурой. Предлагаемый способ позволяет исключить фоновое излучение и переотражение от поверхности тепловой трубы подводимого для ее нагрева инфракрасного излучения при использовании бесконтактных методов импульсного подвода тепла и измерения температур.

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к методам контроля качества тепловых труб с симметричной структурой. Предложен способ контроля качества тепловой трубы путем использования бесконтактных оптических методов подвода тепла и измерения температуры, а также цифровых методов обработки регистрируемого яркостного контраста теплового поля.

Техническое решение относится к теплотехнике, в частности к системам терморегулирования (СТР) приборов авиационной и ракетной техники. В установке для испытаний контурной тепловой трубы СТР ЛА, содержащей каркас, нагреватель, охладитель и средства измерения температуры, каркас выполнен в виде пространственной силовой рамы с возможностью выдерживания воздействующих в полете на ЛА механических нагрузок, установка снабжена установленным в каркасе охладителем конденсатора КТТ, выполненным в виде теплового аккумулятора с определенной заранее массой рабочего вещества, при этом охладитель конденсатора и нагреватель с испарителем КТТ расположены в противоположных концах каркаса, паропровод и конденсатопровод КТТ закреплены на каркасе установки с заданным шагом крепления, а нагреватель с испарителем КТТ и тепловой аккумулятор теплоизолированы.

Изобретение относится к теплоэнергетике. Вакуумный водогрейный котел-термосифон, содержащий горелку блочную, теплообменник для получения горячей воды с помощью пара, образовавшегося при кипении воды под вакуумом, топочную жаровую трубу, в хвостовой части которой вварены вертикальные теплообменные трубы конвективного пучка.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть применено для тепловых труб криогенных и средних температур и может быть использовано при разработке разнообразных систем охлаждения, в том числе при разработке систем охлаждения космических аппаратов, работающих в условиях пониженной гравитации и невесомости.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть применено для тепловых труб криогенных и средних температур и может быть использовано при разработке разнообразных систем охлаждения, в том числе при разработке систем охлаждения космических аппаратов, работающих в условиях пониженной гравитации и невесомости.

Устройство и способ для заполнения тепловой трубы с двойным технологическим интерфейсом твердой рабочей средой. Устройство для заполнения содержит перчаточный ящик (7), резервуар (4) для рабочей среды, верхнюю крышку (8), источник (31) инертного газа, вакуумную молекулярную насосную установку, нагреватель и охладитель.
Наверх