Предлагаемое изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в качестве эквивалента антенны и балластных сопротивлений Т-моста.
Известны эквиваленты антенны, содержащие герметизированный шкаф, снабженный вентиляционными отверстиями, внутри которого размещены элементы электрической связи, замкнутая система испарительного охлаждения с теплообменником и конденсатопроводом, система воздушного охлаждения, измеритель мощности рассеяния и механизм блокировки дверей шкафа.
Однако в известных устройствах теплообменник размещен вне шкафа, поэтому необходима система крупногабаритных воздухопроводов и трубопроводов воды и пара, что увеличивает габариты эквивалента антенны.
С целью повышения надежности и уменьшения габаритов в предлагаемом устройстве в цепь теплообменника включены сепараторы, соединенные с последующей ступенью теплообменника пароперепускной трубкой, а с конденсатопроводом посредством гидрозатвора, подключенного к атмосферной трубке.
На чертеже показан предлагаемый эквивалент антенны.
наружным оребрением 7 соединен с барабаном 8, внутри которого расположены пароотклоняющий лист 9, дырчатый лист }0, перегородки // и центробежный сепаратор 12, размещенный в сухопарнике 13. Барабан 8 через паропровод 14, конденсаторопровод 15, гидрозатвор 16 с атмосферной трубкой 17 и сепаратор 18 соединен с секцией 19 наровоздущного теплообменника (не обозначенного
на чертеже), соединенной в свою очередь, через сепаратор 18 и перепускную трубу 20 с другой секцией 21 теплообменника, которая через трубку 22 соединена с конденсаторопроводом 15. К барабану 8 и к участку иаропровода 14 за сужающим устройством 23 через импульсные трубки 24 присоединен дифференциальный манометр 25, кроме того, к барабану 8 подсоединен электронный датчик 26 уровня воды. Через краны 27 устройство сообщается с наружным пространством. Все упомянутые детали и устройства, в том числе и вентилятор 28 расположены внутри герметического шкафа 29, имеющего отверстия (не показанные на чертеже) для входа
и выхода воздуха.
Во время работы эквивалента антенны нароводяная смесь поднимается по изолирующей секции 2 и подъемной трубе 3 в барабан 8. Пароотклоняющий лист 9 поворачн3чатую часть 30, проходя через которую пар, захватывая частицы влаги, поднимается в паросборник (не обозначенный на чертеже) барабана 8. Вода 31 из водного пространства барабана 8, минуя перегородки //, попадает5 в опускную трубу 6 с наружным оребрением 7, где вода немного охлаждается и поступает через коллектор 5 и изолирующую секцию 4, охлаждая резистор 32 в испаритель 1. В этом случае теплоноситель движется за счет на-10 пора циркуляционного контура, обусловленного разностью удельных весов воды в опускной-трубе и пароводяной смеси в подъемной трубе. Возможно применение систем испарительного охлаждения, в которых теплоноси-15 тель циркулирует под действием гидростатического давления столба жидкости или же искусственно созданного напора. Пар из паросборника барабана через дырчатый лист 10 и центробежный сепаратор 1220 попадает в паропровод 14, откуда, пройдя сужающее устройство 23, направляется в секцию 19 паровоздушного теплообменника, в котором происходит частичная конденсация потока пара. Пароводяная смесь поступает в25 сепаратор 18, где вода отделяется от пара и по конденсатонроводу 15 через гидрозатвор 16 попадает в водяной объем барабана под действием, в данном случае, гидростатического давления столба жидкости в конденсатопро-30 воде 15. Из сепаратора 18 пар по пароперепускной трубе 20 попадает в секцию 21 паровоздушного теплообменника, где происходит окончательная конденсация оставшегося потока пара. Образовавшийся конденсат по35 трубке 22 и конденсатопроводу 15 стекает в водяной объем барабана. Возможна и принудительная подача воды в барабан под действием искусственно созданного напора. Гидрозатвор 16 устраняет возможность, при40 нормальной работе, проскока пара в атмосферную трубку 17. Дифференциальной монометр служит контроля мощности рассеяПИЯ эквивалента антенны за счет оценки ве4личины перепада давления на сужающем устройстве 23. Направление потока воздуха определяется климатическими условиями. При отрицательной температуре окружающего воздуха вентилятор придает воздуху направление: теплообменник - внутренний объем шкафа 29 - вентилятор, в результате чего устраняется возможность замерзания паровоздушного теплообменника и выпадания росы на наружной обшивке шкафа эквивалента. При положительной температуре воздух движется по направлению: вентилятор - внутренний объем шкафа - теплообменник, что позволяет производить эвакуацию выделенного деталями системы охлаждения и з теплообменнике тепла в пространство вне шкафа эквивалента антенны, поэтому температура стенки шкафа становится близкой к температуре наружного воздуха. Направление потока воздуха внутри шкафа эквивалента изменяется подключением вентилятора к одному из отверстий в шкафе то напорным, то всасывающим патрубком (не указанных на чертеже), ,-, , Предмет изобретения Эквивалент антенны, содержащий герметизнрованный шкаф, снабженный вентиляционными отверстиями, внутри которого размещены элемепты электрической связи, замкнутая система испарительпого о.хлаждения с теплообменником и конденсатопроводом, система воздушного охлаждения, измеритель мошности рассеяния и механизм блокировки дверей шкафа, отличающийся тем, что, с целью повышения его надежности и уменьшения габаритов, в цепь теплообменника включены сепараторы, соединенные с последующей ступенью теплообменника пароперепускной трубкой, а с конденсатопроводом посредством гидрозатвора, подключенного к атмосферной трубке.
BosdiM
29
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2652702C2 |
Устройство испарительного охлаждения доменной печи | 1982 |
|
SU1196377A1 |
ДИСТИЛЛЯТОР | 2017 |
|
RU2659282C1 |
АППАРАТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЗДУХА | 1990 |
|
RU2029197C1 |
ПАРОВОДЯНОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | 2000 |
|
RU2177111C1 |
СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ И МАЛОЙ МОЩНОСТИ | 1995 |
|
RU2141080C1 |
Пароводяной теплообменник | 1989 |
|
SU1672111A1 |
Устройство испарительного охлаждения металлургических агрегатов | 1986 |
|
SU1321752A1 |
Деаэратор | 1973 |
|
SU497243A1 |
УТИЛИЗАТОР ТЕПЛА | 1989 |
|
RU2006738C1 |
Даты
1972-01-01—Публикация