1
Изобретение отиосшся к теплотехнике, а именно к тепловым трубам, которые могут быть использованы д;гя ггередачи тепла от одного объекта к другому в различных теплообм€ нных системах.
Цель изобре.тения - интенсификация процесса тепломассопереноса.
На чертеже схематически изображена предлагаемая тепловая труба.
Труба содержит корпус I с капиллярнопористым фитилем 2 на внутренних стенках и турбулизирутщую вставку 3. Турбулизирующая вставка 3 выполнена в виде тела вращения с синусоидальной образующей, установлена в зоне 4 транспорта перед зоной 5 конденсации и зафиксирована, например, путем приварки отдельных ее точек к фитилю 2 от осевого перемеп1ения. Вставку 3 целесообразно выполнять из пористого конструкционного материала не влияющего на процессы переноса в капиллярной структуре фитиля в транспортной зоне. При этом целесообразно выполнять отдельные сквозные отверстия в нем, преимущественно во впадинах синусоидальной поверхности, что несколько повысит устойчивость процесса массопереноса в капиллярной структуре. Длина турбулизирующей. вставки определяется следующим соотношением:
Т 0,07 - 0,3 L,
где J - длина турбулизирующей вставки;
L - длина зоны конденсации; толщина вставки равна 0,015-0,1 внутреннего диаметра трубы.
Труба имеет также зону 6 испарения.
20891
Тепловая труба работает следующим образом.
Испарившийся под действием подводимого к зоне 6 испарения теплового 5 потока теплоноситель перемещается к зоне 5 конденсации. При обтекании теплоносителем синусоидальной поверхности вставки 3 происходит его турбулизация, что приводит к образованию 0 крупномасштабных квазистационарных вихрей в зоне конденсации. Образовавшиеся вихри интенсифицирует процесс тепло- и массопереноса в зоне конденсации. При этом, вследствие невысоко{5 го гидравлического сопротивления турбулизирующей вставки 3 они не оказывают существенного влияния на величину капиллярного напора капиллярно-пористой структуры фитиля.
Наиболее активно турбулизирующая
вставка работает при больших скоростях парогазового потока, что имеет место преимущественно в высокотемпе25 ратурных тепловых .трубах.
Формула изобретения
Тепловая труба с зонами испарения, транспорта и конденсации, содержащая корпус с капиллярно-пористым фитилем на внутренних стенках и турбулизирующей вставкой, выполненной в виде тела вращения, отличающаяся тем, что, с целью интенсификации процесса тепломассопереноса, вставка жестко закреплена на поверхности фитиля перед зоной конденсации, имеет синусоидальную образующую и длину, равную 0,07-0,3 длины зоны конденсации.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Регулируемая тепловая труба | 1981 |
|
SU1017900A1 |
Тепловая труба | 1977 |
|
SU676846A1 |
Газорегулируемая тепловая труба | 1982 |
|
SU1158847A1 |
МАГНИТОЖИДКОСТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2010 |
|
RU2433368C1 |
Тепловая труба | 1982 |
|
SU1081407A2 |
Диодная тепловая труба | 1985 |
|
SU1295195A1 |
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА ПЛОСКОГО ТИПА | 2010 |
|
RU2457417C1 |
МАГНИТОЖИДКОСТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2014 |
|
RU2551719C1 |
ТЕПЛООБМЕННЫЙ АППАРАТ | 1993 |
|
RU2047081C1 |
Тепловая труба | 1976 |
|
SU605071A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 0 |
|
SU313040A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Тепловая труба | 1973 |
|
SU498460A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1986-11-23—Публикация
1985-04-05—Подача