СПОСОБ РАБОТЫ ТЕРМОСИФОНА Российский патент 2002 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение RU2184328C2

Изобретение относится к теплотехнике и может применяться для передачи теплового потока между средами с разной температурой.

Известен способ работы термосифона, включающий теплообмен его рабочей жидкости с газовым потоком (а. с. СССР 779796, кл. F 28 D 15/00).

Недостатком данного способа является то, что он может работать только в режиме замораживания.

Наиболее близким по своей технической сущности является способ работы термосифона, включающий теплообмен его рабочей жидкости с газовым потоком (Макаров В. И. Термосифоны в северном строительстве. - Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1985. с.48, рис. 2.14-а).

Недостатком данного способа является то, что он неэффективен при локальном прогреве грунта в зимний период, так как теплообмен рабочей жидкости с газом осуществляется без конденсации компонентов газа в зоне теплообмена.

Задачей настоящего изобретения является создание эффективного способа работы термосифона, позволяющего предотвращать промерзание грунта в локальной зоне.

Настоящая задача решается тем, что в способе работы термосифона, включающем теплообмен его рабочей жидкости с газовым потоком, в качестве газового потока используют смесь паров влаги и газов подмерзлотной зоны грунта, при этом пары влаги конденсируют в зоне теплообмена рабочей жидкости, а полученный конденсат возвращают в подмерзлотную зону грунта.

Новизна предложенного технического решения заключается в том, что для повышения эффективности работы термосифона используют процесс фазового перехода парообразной почвенной влаги в жидкость, в результате чего при конденсации парообразной влаги, происходящей в процессе теплообмена, выделяется скрытая теплота парообразования и происходит дополнительный нагрев рабочей жидкости термосифона.

Известен термосифон, содержащий коаксиальную камеру конвекции рабочей жидкости с центральной трубой подачи газового потока (Макаров В.И. Термосифоны в северном строительстве. - Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1985. с. 29, рис. 2.5ж).

Недостатком данного устройства является то, что для эффективности работы теплообменника используется атмосферный воздух без конденсации его компонентов.

Наиболее близким по своей технической сущности является термосифон, содержащий коаксиальную камеру конвекции рабочей жидкости с центральной трубой подачи газового потока (Макаров В.И. Термосифоны в северном строительстве. - Новосибирск: Наука. Сибирское отделение, 1985. с.48, рис. 2.14-а).

Недостатком данного термосифона является то, что он в зимний период не позволяет использовать естественную теплоту подмерзлотной зоны грунта и осуществлять теплоотдачу газа рабочей жидкости.

Задачей настоящего изобретения является повышение тепловой эффективности работы термосифона в зимний период.

Настоящая задача решается тем, что в термосифоне, содержащем коаксиальную камеру конвекции рабочей жидкости с центральной трубой подачи газового потока, входная часть центральной трубы подачи газового потока за пределами коаксиальной камеры снабжена перфорацией.

Новизна предложенного технического решения заключается в том, что входная часть трубы подачи газового потока за пределами коаксиальной камеры снабжена перфорацией, что позволяет использовать парообразную влагу грунта с последующей ее конденсацией в зоне теплообмена газового потока с рабочей жидкостью коаксиальной камеры.

На чертеже показана схема термосифона.

Термосифон состоит из коаксиальной камеры конвекции рабочей жидкости 1, образованной наружной трубой 2 и центральной трубой 3 подачи газового потока. Центральная труба 3 имеет входную часть 4 и выходную 5. Входная часть 4 центральной трубы подачи газового потока за пределами коаксиальной камеры 1 снабжена перфорацией 6.

Для осуществления способа работы термосифона его размещают в скважине 7, имеющей в зимний период промерзший слой грунта 8, незамерзающее затрубное пространство 9 и подмерзлотную зону 10.

Способ работы термосифона осуществляется следующим образом. В зимний период при образовании промерзшего слоя грунта 8 давление парообразной влаги в подмерзлотной зоне 10 выше давления паров влаги в атмосфере. В связи с этим смесь паров влаги и газов из подмерзлотной зоны 10 через перфорацию 6 в трубе 4 поднимается в центральную трубу 3, на стенке которой осуществляется теплопередача от восходящего газового потока. Эффект теплопередачи теплоты газа интенсифицируется конденсацией паров влаги на внутренней поверхности центральной трубы 3 в зоне коаксиальной камеры 1. При этом конденсат под действием силы тяжести стекает по внутренней поверхности центральной трубы 3 и через нижние ряды перфорации 6 возвращается в подмерзлотную зону. Газовый поток с пониженным влагосодержанием через патрубок 5 уходит в атмосферу.

Похожие патенты RU2184328C2

название год авторы номер документа
ТЕРМОСИФОН 2000
  • Хвоинский Л.А.
  • Толстенев С.В.
  • Горяев В.Е.
  • Будянская Л.А.
RU2182301C1
УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА 2003
  • Гуменюк В.О.
  • Сердобинцев С.П.
  • Яковлева Е.Л.
RU2237837C1
СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ЗАПАСОВ ПОЧВЕННОЙ ВЛАГИ 1998
  • Костров П.И.
  • Демин В.А.
RU2137324C1
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ТЕРМОСИФОН ДЛЯ ГЛУБИННОЙ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТОВ (ВАРИАНТЫ) 2016
  • Рило Илья Павлович
RU2629281C1
СПОСОБ РАБОТЫ ИСПАРИТЕЛЯ ТОПЛИВА И ИСПАРИТЕЛЬ ТОПЛИВА ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1999
  • Евстигнеев В.В.
  • Гончаров В.Д.
  • Павлюк А.С.
  • Цехмейструк Ю.А.
  • Беляев А.И.
RU2168054C2
ТЕПЛОУТИЛИЗАТОР ДЛЯ ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ПОВЕРХНОСТНОГО ТИПА И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 2014
  • Горфин Олег Семенович
  • Зюзин Борис Федорович
RU2555919C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТНЫХ ПРОБОК В ГАЗОПРОВОДЕ 2008
  • Емельянов Сергей Геннадьевич
  • Кобелев Николай Сергеевич
  • Ежов Владимир Сергеевич
  • Алябьева Татьяна Васильевна
RU2378564C1
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УТИЛИЗАЦИИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 2002
  • Ежов В.С.
RU2227215C2
ВИХРЕВАЯ ТРУБА 1999
  • Добрянский В.Л.
  • Зарецкий Я.В.
  • Кривошеев А.И.
  • Серазетдинов Ф.Ш.
  • Серазитдинов Р.Ш.
  • Тимонин В.А.
  • Шишкин А.П.
RU2170891C1
ВИХРЕВАЯ ТРУБА 2001
  • Добрянский В.Л.
  • Кривошеев А.И.
  • Серазитдинов Р.Ш.
  • Тимонин В.А.
RU2202744C2

Реферат патента 2002 года СПОСОБ РАБОТЫ ТЕРМОСИФОНА

Изобретение предназначено для применения в теплотехнике. Способ работы термосифона включает теплообмен его рабочей жидкости с газовым потоком, причем в качестве газового потока используют смесь паров влаги и газов подмерзлотной зоны грунта, пары влаги конденсируют в зоне теплообмена рабочей жидкости, а полученный конденсат возвращают в подмерзлотную зону грунта. Изобретение позволяет создать эффективный способ работы термосифона, позволяющий предотвращать промерзание грунта в локальной зоне. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 184 328 C2

Способ работы термосифона, включающий теплообмен его рабочей жидкости с газовым потоком, отличающийся тем, что в качестве газового потока используют смесь паров влаги и газов подмерзлотной зоны грунта, при этом пары влаги конденсируют в зоне теплообмена рабочей жидкости, а полученный конденсат возвращают в подмерзлотную зону грунта.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2002 года RU2184328C2

МАКАРОВ В.И
Термосифоны в северном строительстве
- Новосибирск, Наука, Сибирское отделение, 1985, с.48, рис.2.14
Тепловая труба 1982
  • Мокляк Василий Феодосьевич
  • Хавин Сергей Александрович
  • Бойко Ирина Львовна
SU1052830A1
RU 93004759 А, 10.11.1995
RU 93004701 А, 10.08.1995
Термосифон 1982
  • Антоненко Владимир Александрович
SU1084585A1
ТЕРМОСИФОН 1993
  • Эрвин Л.Лонг[Us]
RU2104456C1
Теплообменный аппарат 1976
  • Цыганов Борис Яковлевич
  • Курапов Александр Егорович
SU645015A1
Теплопередающее устройство 1975
  • Шекриладзе Ираклий Геннадиевич
SU547631A1

RU 2 184 328 C2

Авторы

Евстигнеев В.В.

Горяев В.Е.

Хвоинский Л.А.

Толстенев С.В.

Даты

2002-06-27Публикация

2000-07-27Подача