Способ охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно анода мощной электронной лампы Советский патент 1992 года по МПК H01J19/36 

Описание патента на изобретение SU1704190A1

Изобретение относится к радиотехнике и радиоэлектронике, в частности к охлаждению радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно к охлаждению анодов мощных электронных ламп.

Цель изобретения - повышение эффективности теплосьема и обеспечение воз-, можности утилизации отводимого тепла.

Сущность способа заключается в том, что при охлаждении анода мощной электронной лампы или другой радиоэлектронной аппаратуры, смесью охлаждающей жидкости и сжатого воздуха подачу смеси охлаждающей жидкости и сжатого воздуха в систему охлаждения осуществляют при отношении объемных расходов сжатого воздуха к охлаждающей жидкости, равном 3-30. и при удельном расходе жидкости 0,1-0,4 л/мин-кВт.

Указанные соотношения объемных расходов сжатого воздуха и охлаждающей жидкости, а также удельного расхода жидкости позволяет создать дисперсно-кольцевой режим течения газо-жидкостного теплоносителя в системе охлаждения, который обеспечивает эффективное охлаждение анодов мощных генераторных электронных ламп и позволяет получить двухфазный газожидкостный теплоноситель (пар + воздух + жидкость) с высокой температурой, который пригоден для утилизации.

Ч

Ч

С

Способ опробован при испытаниях электронных ламп с водяным охлаждением с мощностью, рассеиваемой на аноде 250 кВт. В качестве охлаждающей жидкости использовалась вода, подаваемая в систему охлаждений под давлением 2 атм. Дополнительно в систему охлаждения подавался сжатый воздух от пневмомагистрали под давлением атм. Смешивание воды и сжатого воздуха осуществлялось в устройстве распыления, специально сконструированном для данной системы охлаждения. Устройство распыления представляет собой два концентрических трубопровода. Во анутренний трубопровод подается вода, а в зазор между внутренним и внешним трубопроводом - воздух. Внутренний трубопровод снабжен отверстиями. Расходы воды и воздуха регулируются вентилями и контролируются ротаметрами. Температура воды на входе - 20°С.

Результаты испытаний приведены в таблице.

Применение водяного охлаждения без сжатого воздуха с диапазоном удельных расходов 0,1-0,4 л/мин кВт не позволяет отвести требуемые тепловые потоки и сопровождается перегревом анода электронной лампы.

Использование данного способа позволяет сократить удельный расход воды (на единицу мощности) в системе охлаждения,

что в свою очередь снизит энергозатраты на транспортировку жидкого теплоносителя (внутренний контур охлаждения); эффективно решать вопросы утилизации тепловых

потерь, которые могут достигать в современных радиоустройствах сотен киловатт, за счет повышения температуры теплоносителя на выходе системы охлаждения; улучшить массогабаритные и энергетические

характеристики теплообменного оборудования системы охлаждения за счет большего перепада температуры теплоносителей внутреннего и внешнего контура охлаждения, что, в свою очередь, приведет к снижению энергопотребления оборудования внешнего контура.

Формула изобретения Способ охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно анода мощной электронной лампы, включающий подачу смеси охлаждающей жидкости и сжатого воздуха к системе охлаждения анода,о т л и- чающийся тем. что, с целью повышения эффективности теплосъема и обеспечения возможности утилизации отводимого тепла, при подаче смеси охлаждающей жидкости и сжатого воздуха устанавливают соотношение объемных расходов сжатого воздуха к охлаждающей жидкости равным 3-30, а удельный расход жидкости равным 0.1- 0,4 л/мин кВт.

Похожие патенты SU1704190A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТВОДА СОПЛА ОТ ВЫСОКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ТЕПЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ 1992
  • Лебедюк И.И.
  • Савчук Я.Д.
  • Хастанова Т.В.
RU2013898C1
СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ 2000
  • Запорожец Е.П.
  • Зиберт Г.К.
  • Запорожец Е.Е.
  • Холпанов Л.П.
RU2179660C2
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-КИСЛОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВАКУУМЕ 2010
  • Глухих Игорь Николаевич
  • Челяев Владимир Филиппович
RU2415497C1
БАТАРЕЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ И СПОСОБ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 2004
  • Разумов Сергей Николаевич
  • Варакин Игорь Николаевич
  • Менухов Владимир Васильевич
  • Степанов Алексей Борисович
RU2308111C2
КОМБИНИРОВАННАЯ ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА НА БАЗЕ ТРАНСФОРМАТОРА ТЕПЛА С ИНЖЕКЦИЕЙ ПАРА В ГАЗОВЫЙ ТРАКТ 2015
  • Шадек Евгений Глебович
RU2607574C2
Газоперекачивающий агрегат 2017
  • Мнушкин Игорь Анатольевич
RU2685802C1
Сахаросушильное отделение с теплонасосной установкой 2023
  • Шамаров Максим Владимирович
  • Степанова Евгения Григорьевна
  • Мойдинов Даниил Рустамович
  • Жлобо Руслан Андреевич
  • Печерица Михаил Алексеевич
  • Зайцев Артём Сергеевич
RU2808064C1
Анод рентгеновской трубки 1980
  • Набойщиков Владимир Дмитриевич
  • Гораздовский Тадеуш Янович
  • Твердохлебов Владимир Николаевич
SU890482A1
СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И УТИЛИЗАЦИИ СБРОСНОЙ ТЕПЛОТЫ 2018
  • Васильев Григорий Петрович
  • Горнов Виктор Федорович
  • Попов Михаил Иванович
  • Шапкин Павел Владимирович
RU2717837C2
СПОСОБ ВЫРАБОТКИ МЕХАНИЧЕСКОЙ (ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ) ЭНЕРГИИ ПРИ ПОМОЩИ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА, ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ДЛЯ СВОЕЙ РАБОТЫ ТЕПЛО ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ И СОЛНЕЧНУЮ ЭНЕРГИЮ 2008
  • Горбачёв Юрий Михайлович
RU2406853C2

Реферат патента 1992 года Способ охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, преимущественно анода мощной электронной лампы

Изобретение относится к радиотехнике и радиоэлектронике и может быть использовано при охлаждении анодов мощных электронных ламп. Цель изобретения - повышение эффективности теплосьема и обеспечение возможности утилизации отводимого тепла. При охлаждении анода мощной электронной лампы смесью охлаждающей жидкости и сжатого воздуха подачу смеси в систему охлаждения осуществляют при отношении объемных расходов сжатого воздуха к охлаждающей жидкости, равном 3-30. и при удельном расходе жидкости 0,1-0,4 л/мин-кВт. При указанных соотношениях и расходе создаются условия для дисперсно-кольцевого режима течения теплоносителя, что приводит к эффективному охлаждению анода лампы и позволяет получить двухфазный газожидкостный теплоноситель с высокой температурой, который пригоден для утилизации. 1 табл.

Формула изобретения SU 1 704 190 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1992 года SU1704190A1

Communication and Broadcastlny
Планшайба для точной расточки лекал и выработок 1922
  • Кушников Н.В.
SU1976A1
кн
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Печь для сжигания твердых и жидких нечистот 1920
  • Евсеев А.П.
SU17A1
Способ охлаждения радиоэлектронной аппаратуры 1985
  • Буянов Александр Борисович
  • Капралов Александр Николаевич
  • Киселев Игорь Георгиевич
SU1262597A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 704 190 A1

Авторы

Боброва Ирина Михайловна

Долгинцев Игорь Ильич

Успенский Игорь Николаевич

Цветков Олег Борисович

Черкасов Вениамин Николаевич

Даты

1992-01-07Публикация

1989-05-22Подача