Теплопередающее устройство Советский патент 1986 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU1224538A1

Изобретение относится к теплотез4нике, а именно к теплопередающим устройствам.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей при использовании в качестве внешней магнитной системы постоянного магнита.

На фиг. 1 изображено теплопередаю щее устройство конвективного типа, продольный разрез, на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1( на фиг. 3 - теплопередающее устройство в виде тепловой трубы, продольный разрез; на фиг. 4 - сечение Б-Б на фиг. 3.

Теплопередающее устройство содержит заполненный теплоносителем цилиндрический корпус 1 из диамагнитного материала с зонами 2 и 3 подвода и отвода тепла соответственно, установленную внутри корпуса 1 по его оси с возможностью вращения полу вставку 4 с пластинчатыми постоянными магнитами 5 на участках ее цилиндрической поверхности. В зоне .этих магнитов расположена внешняя магнитная система, которая выполнена в виде постоянного магнита 6, установленного в корпусе 1 (фиг. 1 и 2) или снаружи (фиг. 3 и 4), причем в последнем случае магнит 6 установлен с возможностью поворота вокруг оси корпуса 1. Зона 2 подвода тепла расположена на части периметра корпуса 1 в зоне магнитов, причем центр магнита 6- смещен относительно центра зоны 2 подвода тепла на угол (1 - 1,5) ц , где ( - центральный угол кажр,ого из пластинчатых магнитов 5 вставки 4 (фиг. 4). Смещение может быть выполнено как по одну, так и по другую сторону от зоны 2 подвода те п ла. Магниты 5 вставки 4 выполнены из материала,теряющего магнитные свойства при температуре ниже минимальной рабочей температуры устройства (например, из железорадиевых сплавов). Вставка 4 может быть закреплена в подшипниках 7, а ее магниты установлены на тегшоизоляционных выступах 8 (фиг. 1 и 2). При выполнении устройства в виде тепловой трубы (фиг. 3)оно имеет дополнительную зону 9 подвода тепла, причем тепловой поток через нее может превьш1ать тепловой поток через зону 2. В устройстве с конвективной теплопередачей (фиг. 1) предпочтительным теплоносителем является жидкий металл (например, ртуть). Вставка 4 в

тепловой трубе (фиг.З) имеет снаружи винтовой канал 10, сообщенный отверстиями 11 с паровым каналом 12,т.е. в данном случае вставка 4 является винтовым насосом для жидкого теплоносителя .

Устройство конвективного типа (фиг. 1) работает следующим образом. В зоне 2 подвода тепла каждый из магнитов 5 вставки при повьш1ении

температуры приобретает магнитные свойства и притягивается к магниту 6 внешней магнитной системы, заставляя вставку 4 вращаться и перемещать теплоноситель в зону 3 отвода тепла, при этом в результате снижения температуры магниты 4 теряют магнитные свойства.

Устройство в виде тепловой трубы (фиг. 3) раб.отает следующим образом.

При подводе и отводе тепла в соответствующих зонах через трубу осуществляется тепло- и массоперенос с изменением агрегатного состояния теплоносителя, при этом возврат конденсата теплоносителя в зоны 2 и 9 подвода тепла осуществляется винтовым насосом-вставкой 4, приводимой во вращение точно так же, как и в устройстве с конвективной теплопередачей.

Похожие патенты SU1224538A1

название год авторы номер документа
Антигравитационная тепловая труба 1981
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Шкилев Дмитрий Владимирович
SU992997A1
Магнитная тепловая труба 1990
  • Карташев Виталий Петрович
SU1778487A1
СПОСОБ РЕКУПЕРАТИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ПЛАЗМОТРОНА, ПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА И ЭЛЕКТРОДНЫЙ УЗЕЛ ЭТОГО ПЛАЗМОТРОНА 2011
  • Шилов Сергей Александрович
  • Шилов Александр Андреевич
RU2469517C1
МАГНИТОЖИДКОСТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2010
  • Сова Александр Николаевич
  • Борисов Руслан Борисович
  • Сидоров Дмитрий Анатольевич
RU2433368C1
МАГНИТОЖИДКОСТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2014
  • Сова Александр Николаевич
  • Борисов Руслан Борисович
  • Мазур Ренат Рафаильевич
  • Федотов Юрий Николаевич
RU2551719C1
Тепловая труба 1978
  • Сысоев Анатолий Васильевич
  • Тищенко Николай Михайлович
  • Стариков Леонид Георгиевич
  • Филиппов Герман Александрович
  • Семена Михаил Григорьевич
  • Сосунов Юрий Георгиевич
SU775607A1
АТОМНЫЙ РЕАКТОР 2019
  • Беляев Вячеслав Иванович
RU2757160C2
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА И ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ 2013
  • Белецкий Борис Григорьевич
RU2525374C1
Регулируемая контурная тепловая труба 2021
  • Котляров Евгений Юрьевич
  • Серов Геннадий Павлович
RU2757740C1
ТРУБЧАТЫЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ 2004
  • Соловьёва Н.М.
  • Печенегов Ю.Я.
  • Агабабян Р.Е.
  • Сорокин Д.Н.
RU2256846C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 224 538 A1

Реферат патента 1986 года Теплопередающее устройство

Формула изобретения SU 1 224 538 A1

Составитель А.Лобанов Редактор Л.Веселовская Техред Г.Гербер: Корректор С.Черни

Заказ 1911/35Тираж 589 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий 1Т3035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производствеино-полиграфическЬе предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1986 года SU1224538A1

Тепловая труба 1974
  • Блохин Вячеслав Михайлович
  • Сасин Владимир Яковлевич
  • Тарасов Владимир Сергеевич
  • Ревякин Андрей Владимирович
  • Устинов Владимир Яковлевич
SU549674A1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1
Тепловая труба 1979
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
SU844970A1
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм 1919
  • Кауфман А.К.
SU28A1

SU 1 224 538 A1

Авторы

Шкилев Владимир Дмитриевич

Золотко Анатолий Михайлович

Котов Константин Васильевич

Даты

1986-04-15Публикация

1984-07-04Подача