1
9 СО
со 1№ввретение относится к теплотехнике, в частности к гравитационным тепловым трубам (термосифонам). Цель изобретения - повьпоение теплопередающей способности. На изображено предлагаемое теплопередающее устройство, обгазай вид. Устройство содержит частично заполненную теплоносителем 1 основную тепловую трубу 2 с зонами испарения конденсации 4, образованную в зоне конденсации цилиндрами 5-7, и размещенную внутри зоны 3 испарения с кольцевым зазором 8 дополнительную тепловую трубу 9, заполнеигную теплоносителем, 10 с более низкой температурой кипения и имеющую свои зоны испарения и конденсации. При этом кольцевой зазор 8 сообщен с полостью 11 основной трубы в зоне конденсации посредством патрубков 12, а дополнительная труба размещена с зазором 13 относительно торцовой стенки осно ной трубы в зоне 3 испарения. В зоне конденсации дополнительная труба выполнена в виде коаксиальных цилиндро внутренний из которых соединен с тор цом зоны конденсации и вместе с наружным цилиндром 7 основной трубы снабжен снаружи кап 1Ш1ярно-пористым покрытием 14. Предлагаемое устройство работает следующим образом. . При подводе и отводе тепла в соот ветствующих зонах основной тепловой трубы 2 через нее осуществляется теп ло- и массо-перенос с изменением агр гатного состояния теплоносителя, при этом часть подводимого теплового потока через кипящий в зазоре 8 теп.лоноситель передается дополнительной тепловой трубе 9,. вызывая в ней кипение низкокипящего теплоносителя и соответствунлций теплоперенос к ее зоне конденсации. При этом в зоне конденсации низкокипящий теплоноситель смачивает капиллярно-пористое покрытие 14, высококипящий теплоноситель основной тепловой трубы в этой зоне конденсируется за счет отвода тепла, испаряющегося из покрытия 14 низкокипящего теплоносителя дополнительной тепловой трубы, который, в свою очередь, конденсируется на стенках корпуса в зоне 4 конденсации и возвращается на испарение в зону 3. В качестве.теплоносителей основной и дополнительной Тепловых труб могут быть использованы, например, фреон-аммиак, Флутек РР9 - вода, имеющие следзяощие параметры: йысококипящий компонент R 142 (фреон - 142) Р 101 кПа, tg 10°С, кДж/кг; низкокипящий компонент NH (аммиак; Рд 101 кПа, tg ,г 1370кДж/кгвысококипящий компонент Флутек РР9 Ро 101-кПа, t 162°C, г 73кДж/кг; низкокипящйй компонент вода - PQ tOI кПа, to 10а°С, г 2258 кДж/кг;Рд - давление; t температура, кипения; г - теплота парообразования) . Использование в качестве теплоносителя дополнительной трубы вещеЬтва с более высоким значением теплоты парообразования по сравнению с теплоносителем основной трубы позволяет интенсифидаровать процесс теплоотдачи в зоне конденсации, что ведет к повышению тегшопередающей способности устройства.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
МОЩНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА С ОХЛАЖДЕНИЕМ | 2014 |
|
RU2568105C2 |
Тепломассообменный аппарат | 1979 |
|
SU808827A1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2003 |
|
RU2268450C2 |
АТОМНЫЙ РЕАКТОР | 2019 |
|
RU2757160C2 |
Холодильная машина | 1990 |
|
SU1815547A1 |
ИСПАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ | 2013 |
|
RU2551137C2 |
ГРАВИТАЦИОННАЯ ПАРОСИЛОВАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 2002 |
|
RU2234618C2 |
Система солнечного теплоснабжения | 1990 |
|
SU1776937A1 |
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ОДИНОЧНОГО МОЩНОГО СВЕТОДИОДА | 2015 |
|
RU2621320C1 |
Способ передачи тепла и теплопередающее устройство для его осуществления | 2017 |
|
RU2675977C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее частично заполненную теплоносителем основную тепловую трубу с зонами испарения и конденсации и размещенную внутри зоны испарения с кольцевым зазором дополнительную тепловую трубу, заполненную теплоносителем с более низкой температурой кипения и имеющую свои зоны испарения и конденсации, при этом кольцевой зазор между трубами сообщен с полостью основной трубы в зоне конденсации посредством патрубков, а дополнительная труба размещена с зазором относительно торцрв.ой стенки основной трубы в зоне испарения, отличающееся тем, что, с целью повьшения теплопередающей способности, обе трубы в зоне конденсации выполнены в виде коаксиальнЕОС цилиндров и основная из них в этой зоне введена внутрь дополнительной, теплоноситель которой имеет болеевысокую теплоту парообразования, при этом внутренний цилиндр дополнитель(Л ной трубы соединен с торцом зоны коИденсации и вместе с наружньм цилиндром основной трубы снабжен снаружи капиллярно-пористым покрытием.
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Теплопередающее устройство | 1976 |
|
SU620787A2 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Авторское свидетельство СССР по заявке № 3659778, кл | |||
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1985-03-23—Публикация
1984-03-16—Подача