Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в тепловых трубах.
Цель изобретения - повышение тепло- передающей способности.
На фиг.1 представлена тепловая труба, продольное сечение; на фиг.2 - сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 3 - сечение Б-Б на фиг. 2; на фиг.4 - участок внутренней поверхности трубы, аксонометрия.
Предлагаемая тепловая труба содержит корпус 1 с зонами испарения 2 и кон- денсации 3 с капиллярной структурой в виде продольных пазов 4, сообщающихся между собой в зоне 2 испарения посредством каналов 5, выполненных на перемычках 6 между пазами. Причем каналы 5 выполнены пере- менной глубины, увеличивающейся в направлении, противоположном зоне 3 конденсации.
Каналы 5 могут быть выполнены по всей длине зоны 2 или на части ее длины. А глубина их может увеличиваться ступенчато от участка к участку или монотонно от канала к каналу. Кроме того, каналы 5 в поперечном сечении могут быть треугольными, прямоугольными и т. д., а щирина их должна быть меньще щирины перемычек 6. Закон изменения глубины каналов 5 по длине зоны 2 может быть определен из закона заглуб- ления мениска в продольных пазах 4 при высоких плотностях теплового потока. Они могут быть расположены по периметру или наклонно к оси корпуса, например, по много- заходной винтовой линии. В последнем слу- чае улучщается снабжение каналов 5 тепло
носителем за счет выхода одного из концов этих каналов на участки продольных пазов 4 с более высоким уровнем теплоносителя.
Предл.агаемая труба работает следующим образом.
При подводе и отводе тепла в зонах 2 и 3 осуществляется циркуляция теплоносителя с изменением агрегатного состояния. При этом пары теплоносителя движутся в зону 3 конденсации по центральному паровому каналу, а конденсат возвращается в зону 2 испарения по продольным пазам 4, распределяясь в них в зоне 2 по каналам 5. При высоких тепловых нагрузках за счет увеличения глубины каналов 5 в направлении, противоположном зоне конденсации, происходит эффективное снабжение их теплоносителем, что позволяет повысить величину подводимого теплового потока , приводит к увеличению теплопередающей способности тепловой трубы.
Формула изобретения
Тепловая труба с зонами испарения и конденсации, содержащая корпус с капиллярной структурой в виде продольных пазов, сообщающихся между собой в зоне испарения посредством каналов, выполненных на перемычках между пазами, отличающаяся тем, что, с целью повыщения теплопередающей способности, каналы выполнены переменной глубины, увеличивающейся в направлении, противоположном зоне конденсации.
Q
Фи(г.2
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2004 |
|
RU2282125C2 |
Тепловая труба | 1981 |
|
SU983430A1 |
Тепловая труба | 1980 |
|
SU1028998A1 |
Тепловая труба | 1979 |
|
SU901799A1 |
Тепловая труба | 1982 |
|
SU1097883A2 |
Тепловая труба | 1978 |
|
SU805046A1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2120593C1 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1136003A1 |
Тепловая труба | 1982 |
|
SU1079997A2 |
Тепловая труба | 1985 |
|
SU1273727A1 |
Изобретение относится к области теплоэнергетики и м. б. использовано в системах охлаждения и терморегулирования энергетических установок. Цель изобретения - повышение теплопередающей способности тепловой трубы путем обеспечения возможности увеличения подводимого теплового потока. Продольные пазы (ПП) 4 сообщаются между собой в зоне испарения посредством каналов (К) 5, выполненных на перемычках 6 между ПП 4. Глубина К 5 переменная и увеличивается в направлении, противоположном зоне конденсации. При возвращении конденсата в зону испарения по ПП 4 и распределении в них по К 5 происходит эффективное снабжение последних теплоносителем, что позволяет повысить величину подводимого теплового потока. 4 ил. (Л N3 00 СП 05 4 ФигЛ
Фиг. 5
Вращающаяся тепловая труба | 1973 |
|
SU567073A1 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Тепловая труба | 1982 |
|
SU1054660A2 |
Видоизменение прибора с двумя приемами для рассматривания проекционные увеличенных и удаленных от зрителя стереограмм | 1919 |
|
SU28A1 |
Авторы
Даты
1986-12-23—Публикация
1985-03-01—Подача