Центробежная тепловая труба Советский патент 1984 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU1083062A1

Изобретение относится к теплопередающим устройствам и может быт использовано в частности, для охлаждения валов роторов электрических машин. Известна центробежная тепловая труба, содержащая герметичный корпус с зонами испарения и конденсации, в последней из которых выполнены гфодольныё углубления ( для стекания конденсата теплоносителя к зоне испарения l . Недостатками трубы являются сра нительно высокое термическое сопро тивление зоны конденсации и неравномерность подвода теплоносителя к зоне испарения, что обусловлено соответственно образованием достат но толстых пленок жидкости на цилиндрической поверхности зоны конденсации и дискретной подачей теплоносителя (через канавки) по периметру зоны испарения Наиболее близкой к предлагаемой по texничecкoй сущности является центробежная тепловая труба, содер жащая частично заполненн теплоно сителем герметичный корпус с зонам испарения и конденсации на концах и выполненную на участке между ним кольцевую канавку 2} . Недостатком трубы является низкая теплопередающая способность, обусловленная наличием на по верхности зоны конденсации значительных по толщине пленок жид :кости. Цель изобретения - повышение те J лопередающей способности трубы. Поставленная цель достигается тем, что в центробежной тепловой т бе, содержащей частично заполненный теплоносителем герметичный кор пус с зонами испарения и конденсации на концах и выполненную на уча ке между ними кольцевую канавку, внутренняя поверхность корпуса в . зоне конденсации в поперечном сече НИИ имеет форму правильного многоугольника. На фиг. 1 показана центробежная тепловая труба, продольный разрез} на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1. Тепловая труба содержит корпус 1 с зонами 2 и 3 испарения и конденсации соответственно и кольцевую канавку 4 на переходном участке корпуса 1 между этими зонами. Корпус 1 в зоне 3 конденсации выполнен с меньшим наружным диаметром чем в зоне 2 испарения, а его внутренняя поверхность в этой зоне в поперечном сечении имеет форму правильного шестиугольника. На внутренней поверхности корпуса 1 жидкий теплоноситель размещен в виде слоя 5. . Центробежная тепловая труба работает следующим образом. При вращении корпуса 1 вокруг продольной оси и подводе тепла в зоне 2 испарения теплоноситель испаряется, и его пар конденсируется в зоне 3 конденсации, при этом под действием центробежных сил жидкий теплоноситель стекает в углы между гранями шестигранника и под действием градиента гидростатического давления движется к канавке 4, откуда попадает на внутреннюю поверхность зоны 2 испарения равномерно по всему ее периметру. В результате на большей части поверхности плоских граней, образукхцих внутреннюю поверхность зоны 3 конденсации, имеется лишь весьма тонкая пленка конденсата теплоносителя, что обусловливает теплообмен с высокой интенсивностью. Таким образом, выполнение внутренней поверхности зоны конденсации центробежной тепловой трубы с поперечным сечением в форме правильного многоугольника обеспечивает повышение теплопередающей способности тепловой трубы.

ut.Z

Похожие патенты SU1083062A1

название год авторы номер документа
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2007
  • Абросимов Александр Иванович
  • Гвоздик Виктор Иванович
  • Минкин Марк Абрамович
RU2349852C1
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2004
  • Абросимов Александр Иванович
RU2282125C2
Гравитационная тепловая труба 1982
  • Корнеев Александр Дмитриевич
  • Казанский Михаил Николаевич
  • Корнеев Сергей Дмитриевич
  • Матвеев Виллен Ефимович
  • Складнев Анатолий Александрович
  • Скворцов Геннадий Егорович
  • Эйромджанц Арутюн Вартанович
SU1010436A1
Центробежная тепловая труба 1987
  • Подгорный Николай Васильевич
SU1539494A2
Тепловая труба 1980
  • Блинчевский Илья Моисеевич
SU885793A1
Термосифон 1979
  • Дорман Ефим Исаакович
  • Виноградов Олег Сергеевич
  • Сооляттэ Олег Павлович
SU800572A1
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2008
  • Абросимов Александр Иванович
  • Гвоздик Виктор Иванович
  • Минкин Марк Абрамович
RU2373472C1
Центробежная тепловая труба 1985
  • Карасев Василий Степанович
  • Корнеев Александр Дмитриевич
  • Подносова Валерия Семеновна
  • Слепов Борис Федорович
SU1302129A2
Центробежная тепловая труба 1980
  • Корягин Виктор Александрович
SU943516A1
Центробежная тепловая труба 1985
  • Буянов Александр Борисович
  • Байбакова Елена Николаевна
  • Киселев Игорь Георгиевич
  • Буянова Тамара Борисовна
SU1268936A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 083 062 A1

Реферат патента 1984 года Центробежная тепловая труба

ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА, содержащая частично заполненньй теплоносителем герметичный корпус с зонами испарения и конденсации на концах и выполненную на участке между ними кольцевую канавку, отличающаяся тем, что, с целью повьшения теплопередающей способности трубы, внутренняя поверхность корпуса в зоне конденсации в поперечном сечении имеет форму правильного многоугольника.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1984 года SU1083062A1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Центробежная тепловая труба 1976
  • Васильев Леонард Леонидович
  • Хроленок Валерий Васильевич
SU571693A1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Центробежная тепловая труба 1974
  • Кухарский Май Петрович
SU510635A1

SU 1 083 062 A1

Авторы

Киселев Александр Григорьевич

Хроленок Валерий Васильевич

Даты

1984-03-30Публикация

1983-01-11Подача