Испаритель

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано преимущественно в системах охлаждения тепловыделяющих приборов ракетно-космического применения. Корпус испарителя выполнен в виде плоского основания и кожуха с расположенными на противоположных боковых стенках заправочным и пароотводящим штуцерами. Во внутреннем объеме кожуха выполнены продольные ребра с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, а паровым коллектором является объем, ограниченный ближним к боковой стенке крышки кожуха с пароотводящим штуцером сплошным ребром с этой боковой стенкой. Капиллярно-пористая насадка выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев. Внутренний слой сетки выполнен из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, а внешний слой выполнен из крупноячеистой сетки, сопряженной с внутренней нагреваемой поверхностью основания. Во внутренних межреберных полостях кожуха расположена крупнопористая насадка в виде металлического войлока. Дополнительно испаритель может быть выполнен с установкой обратного клапана на пароотводящем штуцере. Изобретение обеспечивает повышение эффективности отводящего тепловой поток испарителя с пониженным термическим сопротивлением в зоне теплообмена. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Техническое решение относится к теплотехнике и может быть использовано преимущественно в системах охлаждения тепловыделяющих приборов ракетно-космического применения.

Требования к таким системам включают: минимальный объем, простоту и надежность конструкции, способность эффективно отводить тепло в условиях внешних механических воздействий при любой ориентации в гравитационном поле.

Известны устройства охлаждения - испарители и испарительные камеры контурных тепловых труб, насосы-испарители, предназначенные для охлаждения тепловыделяющей аппаратуры [RU 2286526, RU 2170401, RU 2224967, RU 2098733, RU 2112191].

Указанные устройства содержат корпус с капиллярно-пористой насадкой, прилегающей к нагреваемой термоконтактной поверхности корпуса, различной формы каналы для отвода паровой фазы теплоносителя в паровой коллектор, полость для аккумулирования жидкой фазы теплоносителя.

По технической сущности наиболее близкой к предлагаемому техническому решению является испарительная камера контурной тепловой трубы [RU 2101644].

Основное отличие этой испарительной камеры от аналогов состоит в наличии дополнительной крупнопористой насадки, расположенной в зазоре со стороны конденсатопровода и находящейся в контакте с основной насадкой.

Функционирующие в составе герметичных двухфазных теплопередающих устройств - как правило контурных тепловых труб, известные устройства охлаждения эффективно осуществляют передачу тепловой нагрузки от источника тепла к охладителю.

Однако перечисленные известные устройства имеют существенные недостатки при работе в ряде случаев, когда отсутствует охладитель или условия для охлаждения конденсатора контурной тепловой трубы. В подобных условиях функционируют приборы ракетно-космической техники. При этом утилизация тепла возможна путем аккумуляции тепла или испарения в окружающую среду отсека летательного аппарата. Очевидно, что при высоком уровне тепловыделения и длительного времени работы приборов теплопоглощение аккумулированием неприемлемо из-за необходимости значительного объема и массы рабочего вещества.

В таких условиях перечисленные известные устройства не могут решать задачи охлаждения.

Необходимо отметить, что существенным недостатком всех конструкций испарительных камер, в которых подвод тепла осуществляется к наружной стенке, является необходимость иметь относительно толстый слой капиллярно-пористой насадки, разделяющий ее испаряющую поверхность от впитывающей. Этот факт обуславливает значительное сокращение предоставляемого под теплоноситель объема испарительной камеры, т.к. пористость современных материалов капиллярно-пористой насадки (фитиля) составляет 50-60%.

Актуальной технической задачей, которую решает предлагаемое техническое решение, является создание эффективно отводящего тепловой поток испарителя простой конструкции с пониженным термическим сопротивлением в зоне теплообмена, функционирующего при любой ориентации в пространстве по разомкнутой схеме (на запасах хладагента), имеющего минимальный объем конструкции с максимальным объемом хладагента.

Поставленная задача решается тем, что в испарителе, содержащем плоский корпус, расположенные внутри крупнопористую насадку и капиллярно-пористую насадку, прилегающую к охлаждаемой поверхности корпуса и сообщающуюся с паровым коллектором и полостью для размещения рабочей жидкости, корпус выполнен в виде плоского основания и кожуха с расположенными на противоположных боковых стенках заправочным и пароотводящим штуцерами, при этом во внутреннем объеме кожуха выполнены продольные ребра с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, а паровым коллектором является объем, ограниченный ближним к боковой стенке крышки кожуха с пароотводящим штуцером сплошным ребром с этой боковой стенкой, при этом капиллярно-пористая насадка выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев, при этом контактирующий с рабочей жидкостью внутренний слой сетки выполнен из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, а внешний слой выполнен из крупноячеистой сетки, сопряженной с внутренней нагреваемой поверхностью основания, при этом капиллярно-пористая насадка расположена на всей поверхности основания за исключением поверхности под паровым коллектором, кроме того, во внутренних межреберных полостях кожуха расположена крупнопористая насадка в виде металлического войлока.

Дополнительно испаритель может быть выполнен с установкой обратного клапана на пароотводящем штуцере.

В условиях ограничения объема конструкции, необходимости функционировать при любой ориентации в пространстве по разомкнутой схеме, (т.е. на запасах рабочего вещества - хладагента), предложенная конструкция испарителя позволяет эффективно организовать охлаждение нагреваемой поверхности корпуса (термоконтактной поверхности) за счет, во-первых, наличия во внутреннем объеме кожуха продольных ребер, которые обеспечивают плотный контакт, а значит и минимальное термическое сопротивление капиллярно-пористой насадки с термоконтактной поверхностью.

Во-вторых, выполнение капиллярно-пористой насадки в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев, значительно сокращает объем насадки, т.к. общая толщина сетки не превышает нескольких миллиметров (не более 2-4 мм), и тем самым под хладагент предоставляется больший объем.

При этом выполнение сетки двухслойной с внешним крупноячеистым слоем, в котором происходит процесс парообразования и отвод паров, позволяет отказаться от развитой системы канавок для отвода пара в паропровод, что значительно упрощает конструкцию основания корпуса испарителя. В предложенной конструкции выход паров происходит через торцевую поверхность слоя крупноячеистой сетки, поэтому достаточно расположить капиллярно-пористую насадку только на границе парового коллектора - под сплошным ребром кожуха.

Расположенные на противоположных боковых стенках заправочный и пароотводящий штуцеры предназначены, соответственно, для заправки испарителя хладагентом и отвода его паров.

Выполненные во внутреннем объеме кожуха продольные ребра служат для образования небольших объемов для размещения дозированных масс крупнопористой насадки в виде металлического войлока, выполненного из тонкой проволоки (1-10 мкм). В предложенной конструкции металлический войлок занимает по объему не более 5-10%, что предоставляет больший объем под хладагент. Функции войлока заключаются в подпитывании капиллярно-пористого слоя сетки при различных ориентациях испарителя в пространстве. Также металлический войлок служит для демпфирования колебаний удерживаемого им жидкого хладагента при воздействии внешних механических нагрузок.

Отверстия в продольных ребрах крышки необходимы для заправки хладагента и его равномерной выработки при испарении.

Испаритель для функционирования в некоторых случаях, например, при пониженном окружающем давлении среды может быть снабжен обратным клапаном на пароотводящем штуцере. Обратный клапан выполнен таким образом, чтобы он создавал в паровом коллекторе определенный заранее перепад давления, т.е. повышенное давление. Это необходимо для исключения слишком низкой температуры кипения хладагента и его экономичного расхода.

Следует отметить, что для предложенной конструкции испарителя, используемого в системах охлаждения тепловыделяющих приборов ракетно-космического применения, предпочтительными теплоносителями в рабочем диапазоне температур от 20 до 80°С являются жидкости с относительно высокой температурой кипения, типа вода, водно-спиртовые раствор и т.п. и достаточно низкими давлениями пара.

При использовании в качестве хладагента жидкости с высоким давлением пара при рабочей температуре, например, аммиака, имеющего давление 10 атм при температуре 60°С, необходимо усиление конструкции испарителя, что приведет к увеличению толщины стенок, массы конструкции.

При разработке испарителя габариты и хладагент определяются из условий для конкретного применения - с учетом необходимой температуры термостатирования, внешнего давления, механических нагрузок и т.п.

Сущность предложенного технического решения поясняется фиг. 1 и 2, на которых схематически изображен испаритель.

На фигурах введены следующие обозначения:

1 - кожух;

2 - основание;

3 - перфорированные ребра;

4 - сплошное ребро;

5 - заправочный штуцер;

6 - пароотводящий штуцер;

7 - паровой коллектор;

8 - крупнопористая насадка (металлический войлок);

9 - капиллярно-пористая насадка;

10 - мелкоячеистый сетчатый слой капиллярно-пористой насадки;

11 - крупноячеистый слой капиллярно-пористой насадки;

12 - обратный клапан.

Испаритель представляет собой герметичный объем прямоугольной формы, образованный кожухом 1 и основанием 2, в который устанавливаются крупнопористая насадка 8, выполненная в виде металлического войлока, и капиллярно-пористая насадка 9, плотно прижимаемая к основанию 2 ребрами 3, 4.

Капиллярно-пористая насадка 9 выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала 10 и крупноячеистой сетки 11.

Для заправки и равномерного распределения рабочей жидкости при испарении ребра 3 выполнены с перфорацией. Ребро 4 - сплошное, без перфорации, оно обеспечивает разделение жидкостной фазы от газообразной и образует паровой коллектор 7. На двух противоположных боковых стенках кожуха расположены заправочный 5 и пароотводящий 6 штуцера.

Предложенный испаритель работает следующим образом.

В заправленном состоянии испарителя рабочая жидкость находится в объеме крупнопористой насадки 8, капиллярно-пористая насадка 9 смочена. Под воздействием тепловой нагрузки от основания 2 рабочая жидкость, находящаяся в крупноячеистой сетке 11, вскипает. Образовавшийся пар, двигаясь по крупноячеистой сетке 11, попадает в паровой коллектор 7 и утилизируется через пароотводящий штуцер 6 из испарителя. На место испарившейся рабочей жидкости многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 капиллярно-пористой насадки подводит новую порцию хладагента, находящегося в металлическом войлоке 8, который расположен в объемах между ребрами 3.

Предложенный испаритель работает при любой ориентации в пространстве. При нахождении основания 2 испарителя внизу капиллярно-пористая насадка 9 и многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 всегда смочены рабочей жидкости, которая поступает в крупноячеистую сетку 11, где происходит парообразование и, соответственно, охлаждение основания 2 испарителя.

При расположении основания 2 испарителя в вертикальном положении, т.е. охлаждаемый объект находится сбоку, многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 за счет капиллярных сил постоянно подпитывается рабочей жидкостью, которая равномерно распределяется по всей его поверхности и поступает в крупноячеистую сетку 11.

Для варианта расположения основания 2 вверху рабочая жидкость, находящаяся в металлическом войлоке (крупнопористой насадки) 8 за счет его капиллярных сил подпитывает сетчатый материал 10. Однако в случае высокого уровня тепловой нагрузки подача рабочей жидкости происходит с незначительным расходом и основной процесс парообразования происходит в металлическом войлоке 8, который нагревается теплопроводностью и от сетчатого материала 10 и от ребер 3. При этом образовавшийся пар проходит через капиллярно-пористую насадку 9, т.е. через многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 и крупноячеистую сетку 11 и поступает в паровой коллектор 7. При такой ориентации испарителя по сравнению с предыдущими двумя интенсивность охлаждения основания 2 изменяется незначительно, т.к. из-за плотного прижатия капиллярно-пористой насадки 9 к основанию 2 ребрами 3, 4 термическое сопротивление между зоной испарения и охлаждаемой поверхностью минимальное, а образующийся внутри межреберного пространства пар также поступает и двигается в крупноячеистой сетке 11.

Совокупность новых признаков предложенного технического решения: конструкция корпуса в виде плоского основания и кожуха с продольными ребрами с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, которая выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего слоя - из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, и внешнего - крупноячеистой сетки, расположение во внутренних межреберных полостях кожуха крупнопористой насадки в виде металлического войлока, позволяет получить новый, обусловленный взаимосвязью признаков, технический результат, заключающийся в создании эффективно отводящего тепловой поток испарителя с упрощенной конструкцией, работоспособного при любой ориентации в поле сил тяжести.

1. Испаритель, содержащий плоский корпус, расположенные внутри крупнопористую насадку и капиллярно-пористую насадку, прилегающую к охлаждаемой стенке корпуса и сообщающуюся с паровым коллектором и полостью для размещения рабочей жидкости, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде плоского основания и кожуха с расположенными на противоположных боковых стенках заправочным и пароотводящим штуцерами, при этом во внутреннем объеме кожуха выполнены продольные ребра с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, а паровым коллектором является объем, ограниченный ближним к боковой стенке крышки кожуха с пароотводящим штуцером сплошным ребром с этой боковой стенкой, при этом капиллярно-пористая насадка выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев, при этом контактирующий с рабочим телом внутренний слой сетки выполнен из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, а внешний слой выполнен из крупноячеистой сетки, сопряженной с внутренней нагреваемой поверхностью основания, при этом капиллярно-пористая насадка расположена на всей поверхности основания за исключением поверхности под паровым коллектором, кроме того, во внутренних межреберных полостях кожуха расположена крупнопористая насадка в виде металлического войлока.

2. Испаритель по п. 1, отличающийся тем, что на пароотводящем штуцере установлен обратный клапан.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области энергетики. Способ предварительного нагревания текучей среды (40) выше по потоку относительно печи посредством теплообмена с дымовыми газами (10), отводимыми из печи через канал (11), заключается в том, что жидкость или газообразная среда (31) проходит через камеру (20) с первым расходом; дымовые газы (10) в канале (11) нагревают среду (31) в камере (20) посредством теплообмена через первую стенку (21), отделяющую среду (31) в камере (20) от дымовых газов (10) в канале (11), при этом получают нагретую среду (32); текучая среда (40) проходит через по меньшей мере один трубопровод (41) со вторым расходом, причем по меньшей мере один трубопровод (41) имеет вторую стенку, отделяющую текучую среду (40) внутри по меньшей мере одного трубопровода (41) от среды (31) внутри камеры (20); среда (31), нагретая в камере (20), предварительно нагревает текучую среду (40) в по меньшей мере одном трубопроводе (41) посредством теплообмена через вторую стенку, при этом получают предварительно нагретую текучую среду (42); предварительно нагретую текучую среду (42) доставляют в печь.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для передачи большого количества теплоты при малых перепадах (градиентах) температуры на большие расстояния. Технический результат заключается в сокращении продолжительности цикла и перерывов в передаче теплоты.

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для передачи большого количества тепла при малых перепадах (градиентах) температуры на большие расстояния. Устройство теплопередачи, содержащее: источник тепловой энергии; по меньшей мере одну или более емкость (1) испарителя, соединенную трубопроводом (2) с одним или более конденсатором (3), накопительную емкость (5), соединенную трубопроводом (4) с одним или более конденсатором (3), при этом одна или более накопительная емкость (5) соединена с одной или более емкостью (1) испарителя одним или более возвратным трубопроводом (6), на котором установлено запорное устройство (7); средство контроля уровня жидкой фазы первого компонента многокомпонентной первой текучей среды и второго компонента многокомпонентной первой текучей среды в накопительной емкости (5) для управления доступом парообразной фазы первого компонента многокомпонентной первой текучей среды из емкости (1) испарителя в накопительную емкость (5) по одному или более возвратному трубопроводу (6) с помощью запорного устройства (7).

Изобретение относится к области теплотехники, в частности к контурным тепловым трубам (КТТ), и может быть использовано для термостабилизации различных теплонагруженных объектов. В способе регулирования температурного уровня контурной тепловой трубы путем автоматически регулируемого теплового воздействия на теплоноситель в компенсационной полости, мощность которого выбирают по формуле, регулируемое тепловое воздействие происходит по температуре седла испарителя, а мощность регулируемого теплового воздействия выбирают в соответствии с расчетной формулой выходного сигнала О.

Изобретение относится к энергетике. Способ теплопередачи, в котором с помощью источника тепловой энергии осуществляют нагрев испарителя, обеспечивают перемещение смеси газообразных фаз первой и второй текучих сред в конденсатор, затем обеспечивают перемещение сконденсированной жидкой фазы второй текучей среды, смешанной с газообразной фазой первой текучей среды, в накопительную емкость и обеспечивают перетекание сконденсированной жидкой фазы второй текучей среды и газообразной фазы первой текучей среды из накопительной емкости в емкость испарителя через обратный клапан.

Изобретение относится к методам отвода тепла от компонентов радиоэлектроники с высокой мощностью тепловыделений, в частности к охлаждению с применением тепловой трубы, и может использоваться в различных областях электронной промышленности. Согласно изобретению, в способе, состоящем в использовании в качестве хладагента внутри тепловой трубы электролитической жидкости, интенсификация перемещения хладагента в капиллярах по стенкам тепловой трубы достигается пропусканием через электролит тока в магнитном поле, смещающем ионы электролита в нужном направлении.

Изобретение относится к терморегулирующим устройствам, стабилизирующим заданную температуру объекта сплошной среды (жидкости, пара и др.), и может быть применено в энергосберегающих обогревателях. .

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для охлаждения тепловыделяющих элементов компьютера. .

Изобретение относится к теплообменным устройствам на основе тепловых труб, которые могут использоваться для охлаждения электронных устройств, электротехнических и энергетических агрегатов. .

Изобретение относится к средствам регулирования температур космических аппаратов и их частей. .

Настоящее изобретение относится к контуру циркуляции охлаждающего средства для холодильного и/или морозильного аппарата, по меньшей мере, с одним корпусом и, по меньшей мере, с одной расположенной в корпусе охлажденной внутренней камерой, причем контур циркуляции охлаждающего средства имеет, по меньшей мере, один испаритель и, по меньшей мере, один конденсатор, а также, по меньшей мере, один компрессор, причем конденсатор частично или полностью расположен в жидкостной ванне, которая, по меньшей мере, частично поглощает тепло конденсации во время работы контура циркуляции охлаждающего средства.
Наверх