Изобретение относится к устройствам защиты элементов энергетического оборудования от воздействий теплового п отока и может быть использовано в теплоэнергетике или ядерной энергетике.
Цель изобретения - повышение надежности и срока службы путем уменьшения термомеханических напряжений.
На чертеже изображен элемент теплового экрана с одним каналом для хладагента.
Экран содержит канал 1, стенки 2 и 3, между которыми установлена теплоизолирующая прокладка 4. Тепловой поток проходит перпендикулярно плоскости сопряжения частей стенок и направлению движения хладагента.
Экран работает следующим образом.
Тепловой поток, падающий на поверхность экрана, передается к охладителю, протекающему в канале 1. Механизмом теплопроводности тепло распространяется по сечению теплонапряженной части стенки 2 экрана. Тепло не распространяется к теплоизолированной части стенки 3 экрана изза наличия теплоизолнрхюще прокладки , Тепловой поток снимается той частью охладителя, которая находится в контакт с нагреваемой поверхностью. Это приводит к тому, что две части стенкм экрана находят ся в разных температурных УС.ЮВНЯ-. а следовательно, перепады емператур по сечению каждой из частей снижены
Положительный эффект достигается за счет снижения перепада те.мперат гр на частях стенки 2 и 3. Вследствие этого уменьшаются термонапряження. а следовательно увеличиваются срок службы и надежность устройства, особенно в условиях цикли-с-с- кой тепловой нагрузки на экран.
Из конструкции элемента теплового экрана, приведенной на чертеже, можно набирать защитные экраны большой площади простой стыковкой друг с другом, а также изготовлять многоканальные конструкции.
Формула изобретения
Тепловой экран,выполненный в виде стойки с каналами для .хладагента вну i ри нее.
(EЈiA
03
со
00
геометрические оси которых расположены в одной плоскости, совпадающей с плоскостью размещения стенки, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и срока службы путем уменьшения термомеханических напряжений, он снабжен теплоизолирующими прокладками, а стенка выполнена из двух сопряженных и соединенных между собой частей, плоскость сопряжения которых расположена в плоскости размещения геометрических осей каналов стенки, причем теплоизолирующие каналы установлены между частями стенки, в плоскости их сопряжения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕРМОСИЛОВАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТЕНКИ ЭЛЕМЕНТА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ВОЗДУШНО-ГАЗОВОГО ТРАКТА | 2008 |
|
RU2403491C2 |
Объединенный способ производства и транспортировки сжиженного природного газа | 2022 |
|
RU2790510C1 |
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ДЛЯ АВТОМАТА ДОЗИРОВАННОГО РАЗЛИВА НАПИТКОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ | 2008 |
|
RU2367857C1 |
ТЕПЛОВОЙ АККУМУЛЯТОР | 2007 |
|
RU2359183C1 |
Калориметр | 1985 |
|
SU1281928A1 |
АВТОНОМНАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2021 |
|
RU2766322C1 |
ОХЛАДИТЕЛЬ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЕЙ | 2004 |
|
RU2273970C1 |
Источник молекулярных пучков | 1989 |
|
SU1705426A1 |
Устройство для охлаждения полупроводниковых приборов | 1983 |
|
SU1117735A1 |
АВТОНОМНАЯ ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2020 |
|
RU2741330C1 |
Изобретение относится к устройствам защиты элементов энергетического оборудования от воздействия теплового потока и может быть использовано в теплоэнергетике или ядерной энергетике. Целью изобретения является повышение надежности и срока службы путем уменьшения термомеханических напряжений. Тепловой экран содержит стенки с каналами для хладагента. Отличие заключается в том, что стенки выполнены из двух частей, соединенных между собой через теплоизолирующую прокладку. Прокладка лежит в плоскости, параллельной геометрическим осям каналов и перпендикулярной тепловому потоку. 1 ил.
Способ окисления боковых цепей ароматических углеводородов и их производных в кислоты и альдегиды | 1921 |
|
SU58A1 |
Выбрасывающий ячеистый аппарат для рядовых сеялок | 1922 |
|
SU21A1 |
INTOR Phase Two A, Part I, IAEA; Viennu, 1983, 5265. |
Авторы
Даты
1990-08-07—Публикация
1988-01-04—Подача