(21)4213188/24-24
(22)18.03.87
(46) 23.04.89. Бкш. № 15
(71)Одесский технологический институт холодильной промышленности
(72)Н.И.Глушенко
(53)621.555 (088.8)
(56)Авторское свидетельство СССР № 849163, кл. G 05 D 23/30, 1981.
Авторское свидетельство СССР № 1061117, кл. G 05 D 23/30, 1983,
(54)ТЕРМОСТАТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ОБЪЕКТОВ
(57)Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при термостатировании электронных устройств, работающих в режимах выделения теплоты. Цель изобретения - повышение точности термостатирования тепловыделяющих объектов и повышение
экономичности термостата. Термостат содержит кожух 3 с расположенными в нем теплоизоляцией 2, нагревателем 4, рабочей камерой 1, частично заполненной жидкостью и расположенный с зазором вне жидкости термостатируе- мый объект 7. Для повышения точности термостатирования наружная поверхность термостатируемого объекта 7 снабжена капилярнопористым покрытием 8 и соединена посредством фитиля-опоры 9 с жидкостью. Отклонение температуры поверхности термостатируемого объекта от заданного значения, определяемого температурой насыщения, приводит к нарушению динамического равновесия между насыщенным паром и пленкой жидкости, смачивающей эту поверхность, и компенсируется за счет процессов испарения или конденсации теплоносителя. 1 ил.
S
(Л
с
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
НАПОРНЫЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ НАСОС | 2017 |
|
RU2656037C1 |
Система испарительного охлаждения с разомкнутым контуром для термостатирования оборудования космического объекта | 2020 |
|
RU2746862C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ | 1992 |
|
RU2057360C1 |
Устройство для стабилизации температуры | 1987 |
|
SU1439552A1 |
Устройство для термостабилизации радиоэлектронного объекта | 1978 |
|
SU881706A1 |
ИСПАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ | 2013 |
|
RU2551137C2 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО УРОВНЯ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1993 |
|
RU2062970C1 |
УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ОДИНОЧНОГО МОЩНОГО СВЕТОДИОДА С ИНТЕНСИФИЦИРОВАННОЙ КОНДЕНСАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ | 2016 |
|
RU2636385C1 |
Термостат | 1989 |
|
SU1735830A1 |
БЕСШУМНАЯ ТЕПЛОТРУБНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | 2011 |
|
RU2489665C1 |
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при термостатировании электронных устройств, работающих в режимах выделения теплоты. Цель изобретения- повышение точности тремостатирования тепловыделяющих объектов и поышение экономичности термостата. Термостат содержит кожух 3 с расположенными в нем теплоизоляцией 2, нагревателем 4, рабочей камерой 1, частично заполненной жидкостью и расположенный с зазором вне жидкости термостатируемый объект 7. Для повышения точности термостатирования наружная поверхность термостатируемого объекта 7 снабжена капилярнопористым покрытием 8 и соединена посредством фитиля- опоры 9 с жидкостью. Отклонение температуры поверхности термостатируемого объекта от заданного значения, определяемого температурой насыщения, приводит к нарушению динамического равновесия между насыщенным паром и пленкой жидкости, смачивающей эту поверхность, и компенсируется за счет процессов испарения или конденсации теплоносителя. 1 ил.
Jb vl
Јь
оэ
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано при термостатировании электронных приборов, работающих в режимах выделения теплоты.
Цель изобретения - повышение точности термостата.
На чертеже показан термостат с использованием энергии тепловыделяющих объектов.
Термостат содержит рабочую камеру 1, выполненную из металла, теплоизоляцию 2, кожух 3, нагреватель 4, жидкость 5j пар 6, тепловыделяющий объект /, слой 8 капиллярно-пористого материала и опоры 9, выполненные из капиллярно-пористого материала.
Термостат работает следующим образом.
В режиме разогрева значение температуры насыщения в термостате достигается как за счет нагрева с последующим испарением жидкости 5 с помощью
нагревателя 4, так и за счет тепло-
ты, выделяемой термостатируемым (тепловыделяющим) объектом 7. При достижении необходимой температуры статирования мощность нагревателя 4 может быть значительно снижена (система термостатиро вания не показана) ,при этом температур статирования может поддерживаться за счет полностью используемой теплоты, выделяемой объектом 7. Стабилизация температуры поверхности объекта 7 достигается за счет наличия динамического равновесия между насыщенным паром 6 и жидкостью 5, находящейся в пористом слое 8. При этом на участках поверхности объекта 7, выделяющего теплоту, происходит испарение жидкости и, соответственно, их охлаждение до уровня температуры насыщения, а на участках, имеющих значение температуры ниже, чем температура насыщения, происходит конденсация паровой фазы и повышение
0
5
0
5
0
5
0
5
температуры поверхности до уровня температуры насыщения. Если в термостате полностью используется теплота, выделяемая объектом, мощность нагревателя может быть небольшой. Это способствует уменьшению температурных колебаний при работе системы терморегулирования, т. е. при включении (выключении) нагревателя или при изменении его мощности.
В термостате может быть использован любой электронный регулятор температуры, задатчиком и датчиком может являтся контактньй термометр, вводимый в термостат через уплотнение. Требования к жидкости 5 определяются диапазоном температур термос- татирования. При низких температурах статирования (от температуры окружающей среды до 100°С) может быть применен фреон-113 или этиловый спирт, температурам насыщения которых в этом диапазоне температур соответствует умеренньй диапазон давлений. При более высоких температурах может быть использован дистиллят воды или теплоносители с более высоким значением температуры кипения при давлениях, близких к атмосферному. Формула изобретения
Термостат с использованием онер- гии тепловыделяющих объектов, содержащий окруженное теплоизоляцией рабочую камеру с размещенным в ней с зазором тепловыделяющим объектом, частично заполненную жидкостью, а на внешней поверхности рабочей камеры размещен нагреватель, отличающийся тем, что, с целью повышения точности термостата, тепловыделяющий объект окружен слоем капиллярно-пористого материала и установлен на опорах, выполненных из капиллярно-пористого материала и частично погруженных в жидкость.
Авторы
Даты
1989-04-23—Публикация
1987-03-18—Подача