Тепловая труба Советский патент 1984 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU1079996A1

2. Труба ПОП.1, от, личаютд а я с я тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности,

на нижнем конде парлифтной трубки установлен обратный кла-пан

Похожие патенты SU1079996A1

название год авторы номер документа
Холодильная машина 1990
  • Чайковский Владислав Феликсович
  • Титлов Александр Сергеевич
SU1815547A1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2038548C1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ 1992
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2031328C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ (ВАРИАНТЫ) И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 1994
  • Ильиных В.В.
  • Чернышов В.Ф.
RU2079071C1
Пульсирующая тепловая труба 1977
  • Чайковский Владислав Феликсович
  • Смирнов Генрих Федорович
  • Бурдо Олег Григорьевич
SU672472A2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) 2001
  • Ильиных В.В.
  • Ерашов Г.Ф.
  • Козлов В.С.
  • Опара Ю.С.
RU2205336C2
Способ регулирования производительности абсорбционно-диффузионного холодильного аппарата и абсорбционно-диффузионный холодильный аппарат 1990
  • Титлов Александр Сергеевич
SU1747816A1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ 2000
  • Ильиных В.В.
  • Ерашов Г.Ф.
  • Козлов В.С.
  • Опара Ю.С.
RU2186303C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ХОЛОДА В АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОМ ХОЛОДИЛЬНОМ АГРЕГАТЕ 2007
  • Ильиных Вадим Вадимович
  • Михеев Анатолий Егорович
  • Кишкин Александр Анатольевич
  • Патраев Валерий Елисеевич
  • Овечкин Геннадий Иванович
RU2352873C1
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 2001
  • Ильиных В.В.
  • Ерашов Г.Ф.
  • Козлов В.С.
  • Опара Ю.С.
RU2207473C2

Реферат патента 1984 года Тепловая труба

1., ТЕПЛОВАЯ ТРУБА; работающая на бинарной смеси с добавкой инертного газа, содержгицая вертикальный корпус, разделенный поперечными перегородками на поярусно расположенные сверху вниз холодильную камеру, конденсатор и абсорбер, ка- пиллярйую структуру, расположенную на внутренней поверхности конденсатора и ХОЛОДИЛЬНОЙ камеры, о т л и- чающаяйя тем, что, с целью повыиения экономичности, в абсорбере дополнительно установлена обогреваемая парлифтная труЬа со сборником жидкости на верхнем конце, а в перегородке между конденсатором и абсорбером выполнено кольцевое отверстие, соединенное со сборником посредством кольцевого патрубка, наружная стенка которого выполнена большей длины,- чем внутренняя.(П-vjсо i;o со о:

Формула изобретения SU 1 079 996 A1

Изобретение относиться к теплопередающим устройствам, в частности к тепловБЛУ трубам с холодильным эффектом.

Известно устройство для производства холода, содержащее абсорбер, конденсатор, холодильную камеру и магистраль для транспорта высококипящего компонента в жидкой фазе с помощью пара низкокипящего компо, нента ij .

Недостатком этого устройства.являются низкая эффективность абсорбера и относительно большие размеры, связанные с особенностями размещения отдельных конструктивных узлов устройства.

Наиболее близким к предлагаемому является тепловая труба, работающая на бинарной смеси с добавкой инертного газа, содержащая вертикальный корпус, разделенный поперечными перегородками на поярусно расположенные сверху вниз холодильную камеру конденсатор и абсорбер, капиллярную структуру, расположенную на внутренней поверхности конденсатора и холодильной камеры 2 .

Недостатком этой тепловой трубы является относительно низкая экономичность, что обусловлено полным выпариванием в испарителе обоих компонентов бинарной смеси, пар одного из которых (абсорбента) не используется непосредственно в цикле

Цель изобретения - повышение

ЭКОНОМИЧНОСТИ.

Поставленная цель достигается тем, что в тепловой трубе, работающей на бинарной смеси с добавкой инертного газа, содержащей вертикальный корпус, разделенный поперечными перегородками на поярусно расположенные сверху вниз холодильную камеруj конденсатор и абсорбер, капиллярную структуру, расположенную на внутренней поверхности конденсатора и холодильной камеры, в абсорбере дополнительно установлена обогреваемая перлифтная трубка со сборником жидкости на верхнем конце, а в перегородке между конденсатором и абсорбером выполнено кольцевое отверстие; соединенное со сборни- ком посредством кольцевого патрубка

наружная стенка которого выполнена большей длины, чем внутренняя.

Для повышения эксплуатационной надежности на нижнем конце перлифтной трубки может быть установлен обратный клапан,

На чертеже схематично показана тепловая труба, продольное сечение

Труба содержит корпус 1, раздеO ленный поперечными перегородками

2и 3 на поярусно расположенные сверху вниз холодильную камеру 4, конденсатор 5 и абсорбер б, капиллярную структуру 7, расположенную

5 на внутренней поверхности конденсатора 5 и холодильной камеры 4, и установленную в абсорбере 6 обогреваемую перлнфтную трубку 8 со сборником 9 жидкости на верхнем конце,

3перегородке 3 между конденсатором 5 и абсорбером 6 выполнено кольцевое отверстие 10, соединенное со сборником 9 посредством кольцевого патрубка, наружная стенка 11 которого выполнена большей длины, чем внутренняя стенка 12. Стенки 11 и 12 коль- цевого патрубка образуют в сборнике 9 гидрозатвор. Перлифтная трубка 8 снабжена на нижнем конце обрагныг клапаном 13. В перегородках 2 к 3

0 установлены подъемный и опускной трубчатые каналы 14 и 15 соответственно, В абсорбере 6 размещены ка гшллярно-пористые насадки 16,, обес печивающие развитую поверхность

5 массообмена.

Помимо бинарной смеси низкокипящего и высококипящего компонентов ((хладагента и абсорбента соответст-венно) тепловая труба заполнена легD КИМ инертным газом, сборник 9 выполняет также роль дефлегматора.

Тепловая труба работает следующим образом, . -

При подводе тепла к парлифтной 5 трубке 8 в бинарной смеси образуются . пузыри лара зсладагента, а концег-1х рация раствора снижается. Всплываю-щие пузыри пара увлекают жидкий абсорбент и поднимают его в сборник Q 9, в котором концентрация хладагек, та в паре повьашается, и последний проходит через кольцевой патрубок в конденсатор 5, где сжимается и ПО капиллярной структуре 7 поднимается в холодильную камеру 4, в то время 3 10799 как жидкий абсорбент, проходя через гидрозатвор, образованный стенкой 11 кольцевого патрубка, сливается в абсорбер 6 на капиллярно-пористые насадки 16. Хладагент в холодильной камере 4 испаряется при низкой температуре и, образуя с инертным газом тяжелую парогазовую смесь, по кана-. лу 15 опускается в абсорбер 6, где движется снизу вверх и обогащает сливающийся по насадкам 16 обеднен-Ю ный раствор (абсорбент), после чего жидкая бинарная смесь через обратный клапан 13 поступает в парЛифтную трубку 8, а инертный газ по каналу 64 14 - в холодильную камеру 4, и цикл повторяется. Клапан 13 препятствует выбросам жидкости в абсорбер 6 при флуктуацйях давления в парлифтной трубке 8. За счет того, что в данной трубе происходит испарение лишь весьма малой доли абсорбента, существенно повышается экономичность тепловой трубы при производстве холода, Таким образом, установка в абсорбере парлифтной трубки, снабженной дефлегматором в виде сборника жидкости с гидрозатвором, позволяет повысить экономичность тепловой трубы при производстве холода.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1079996A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Петров М
и др
Бытовые машины и приборы
М., "Легкая индустрия", 1973, с
Светоэлектрический измеритель длин и площадей 1919
  • Разумников А.Г.
SU106A1
Тепловая труба 1978
  • Чайковский Владислав Феликсович
  • Смирнов Генрих Федорович
  • Бурдо Олег Григорьевич
  • Семерханов Зэфар Шамильевич
SU720282A1
кл
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1

SU 1 079 996 A1

Авторы

Бурдо Олег Григорьевич

Биньковский Олег Борисович

Титлов Александр Сергеевич

Даты

1984-03-15Публикация

1982-11-03Подача