Изобретение касается тепловых труб и предназначено для регулирования тепловых характеристик теплообменных устройств.
Известны тепловые трубы, содержащие испаритель и конденсатор, имеющие на внутренней поверхности обкладку из капиллярнопористого материалаОднако такие трубы имеют неизменные тепловые характеристики.
Целью изобретения является обеспечение регулирования теиловых характеристик.
Для этого испаритель и конденсатор тепловой трубы выполнены в виде отдельных камер, соединенных собою паропроводом с регулирующим дросселем и кондеисатопроводом, заполненным капиллярно-пористым материалом.
На чертеже схематически изображена описываемая тепловая труба.
Она содержит испаритель / и конденсатор 2, соединенные паропроводом 3 и конденсатопроводом 4. Внутренние стенки испарителя / и конденсатора 2 выложены капиллярно-пористым материалом 5, а конденеатопровод 4 полностью заполнен этим материалом. На паропроводе 3 имеется регулирующий дроссель 6.
разности давлений пары жидкости по паропроводу 3 направляются в конденсатор 2, где отдают тепло холодному источнпку. Сконденсировавшаяся жидкость по капиллярным каналам пористого материала наиравляется по конденсатопроводу 4 в испаритель /. Это движение происходит под действием капиллярных сил.
Преимущество такого выполнения тепловой трубы особенно проявляется тогда, когда конденсатор и испаритель удалены на значительное расстояние.
Регулирующий дроссель 6 на паропроводе 3 позволяет изменять тепловые характеристики тепловой трубы в процессе работы. Например, если требуется поддерживать постоянную температуру конденсатора 2, то при повыщении температуры горячего псточ.чикс, необходимо увеличивать сопротивлен е дросселя 6, что может быть легко автомат)311роваио.
Повышение температуры горячего источника приводит к некоторому повыщению давления паров л идхости Е испарителе и конденсаторе. Для поддерживания постоянной температуры в конденсаторе прикрывают, дроссель настолько, чтобы - давление в конденсаторе сохранилось на прежнем уровнеЭто вызывает дополнительное повьиление давления паров в испарителе, что приводит
к повышению температуры кипения жидкости в испарителе и снижению разности температур между горячим источником и жидкостью в испарителе. При понижении температуры горячего источника дроссель открывают для поддержания постоянной температуры в конденсаторе.
При постоянной температуре горячего и холодного источников уменьшение теплового потока от одного конца трубы к другому может быть достигнуто путем увеличения сопротивления дросселя. В результате увеличивается разность давлений между испарителем и конденсатором. В результате температура кипения жидкости в испарителе повышается, а температура конденсации пара в конденсаторе понижается, и соответственно температурныи напор между горячим источником и жидкостью в испарителе, а также между жидкостью в конденсаторе и холодным источником понижается. Это вызывает снижение тепловосприятия тепловой трубы.
Предмет изобретения
Тепловая труба, содержащая испаритель и конденсатор, имеющие на внутренней поверхности обкладку из капиллярно-пористого материала, отличающаяся тем, что, с целью регулирования тепловых характеристик, испаритель и конденсатор выполнены в виде отдельных камер, соединенных между собой паропроводом с регулирующим дросселем и конденсатопроводом, заполненным капиллярно-пористым матери а«1ом.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2003 |
|
RU2256862C2 |
ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО НА БАЗЕ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 2011 |
|
RU2474780C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО УРОВНЯ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1993 |
|
RU2062970C1 |
ТЕПЛОТРУБНАЯ СИСТЕМА СОЛНЕЧНОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ | 2010 |
|
RU2466334C2 |
Система терморегулирования на базе двухфазного теплового контура | 2017 |
|
RU2667249C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1993 |
|
RU2044247C1 |
ТЕПЛОТРУБНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ | 2007 |
|
RU2368792C2 |
Тепловая труба | 1979 |
|
SU848956A2 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 2000 |
|
RU2194935C2 |
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2652702C2 |
Даты
1972-01-01—Публикация