1
Изобретение относится к тепловым трубкам.
Известны тепловые трубки, выполненные в виде коаксиально расположенных герметичных цилиндров с капиллярно-пористым наполнителем на стенках.
Целью изобретения является повышение эффективности теплопереноса и уменьшение гидродинамического сопротивления.
Это достигается тем, что цилиндры соединены при помощи радиальных пористых ребер из диэлектрика, например ориентированного стекловолокна, отстоящих одно от другого на угол 30-45°, и тепловыделяющий источник размещен по оси трубки для передачи тепла в радиальном направлении от центра к периферии. Ребра выполнены в виде пакета пластин, установленных с зазором 0,5-1 мм. В полости между цилиндрами могут быть размещены сетчатые трубчатые элементы, например, из металла или диэлектрика.
На фиг. 1 схематично изображена описываемая тепловая трубка с пористыми ребрами; на фиг. 2 - трубка с сетчатыми трубчатыми элементами.
Трубка выполнена в виде коаксиально расположенных герметичных цилиндров 1 и 2 с капиллярно-пористым наполнителем 3 на стенках. По оси трубки в Центре размещен тепловыделяющий источник 4. Цилиндры соединены пр-и помощи радиальных пористых ребер 5, выполненных из диэлектрика, например ориентированного стекловолокна. Использование диэлектрика в качестве пористого материала позволяет сделать трубку электроизолятором. Ребра могут быть выполнены в виде пакета пластин, установленных с зазором 0,5-1 мм.
В полости между цилиндрами размещены трубчатые сетчатые элементы 6, например, из
металла или диэлектрика, для обеспечения перемещения сконденсированного рабочего агента вдоль оси трубки.
Под действием теплового потока, выделяемого источником 4, агент испаряется, и пар
под действием градиента давлений перемещается в радиальном направлении от центра по ребрам к периферии, где конденсируется. Конденсат возвращается обратно в зону испарения с помощью капиллярных сил по ребрам. Затем процесс повторяется.
Предмет изобретения
1. Тепловая трубка, выполненная в виде коаксиально расположенных герметичных цилиндров с капиллярно-пористым наполнителем на стенках, отличающаяся тем, что, с целью повышения эффективности теплопереноса, цилиндры соединены при помощи радиальных пористых ребер из диэлектрика, например ориентированного стекловолокна, отСтоящих одно от другого на угОД $0-45, и тепловыделяющий источник размещен по оси трубки для передачи теплового лртока в радиальном направлении от центра к периферии.
2. Трубка по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью уменьшения гидродинамического
сопротивления, вмполнень1 в виде пакё та , у-стан0вленйЬ1х с зазором 0,5- 1 lyiM.
3. Трубка1 по п. 1, отличающаяся тем, что в полость между цилиндрами помещены сетчатые трубчатые элементы, наяример, из металла или диэлектрика.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Коаксиальная тепловая труба | 1975 |
|
SU609946A1 |
Тепловая труба | 1977 |
|
SU817472A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОНТУРЕ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2000 |
|
RU2193149C2 |
КОАКСИАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА ДЛЯ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | 1990 |
|
SU1776016A1 |
АТОМНЫЙ РЕАКТОР | 2019 |
|
RU2757160C2 |
РОТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ | 2004 |
|
RU2277281C2 |
Рекуператорный холодильник | 1978 |
|
SU763662A1 |
Испаритель | 2020 |
|
RU2755365C1 |
КОНВЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2016 |
|
RU2674006C2 |
ИНТЕНСИФИЦИРОВАННАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ СВЕТОДИОДНОГО МОДУЛЯ | 2013 |
|
RU2546676C2 |
Авторы
Даты
1974-07-25—Публикация
1971-02-08—Подача