Изобретение касается холодильной техники.
Известны тепловые трубы, содержащие корпус с зонами испарения, конденсации и с капиллярно-пористой структурой у внутренних стенок, заполненный бинарной смесью, например водоаммиачным раствором.
Целью изобретения является обеспечение работы трубы в режиме абсорбционной установки для получения холодильного эффекта.
Это достигается тем, что зоны размещены в центральной части корпуса и отделены поперечными перегородками по паровому пространству от его торцовых частей, паровые полости которых сообщены между собою и с баллоном инертного газа при помощи трубопроводов, а капиллярно-пористая структура в зоне конденсации разделена перемычкой на участки конденсации низко- и высококипящего компонентов бинарной смеси, и первый из участков соединен с капиллярно-пористой структурой одной торцовой части корпуса, служащей источником холода, а второй - с капиллярно-пористой структурой другой торцовой части, служащей для проведения экзотермической реакции поглощения обедненным раствором низкокипящего компонента паров высококипящего компонента.
На чертеже схематически изображена описываемая тепловая труба. Она состоит из зоны 1 испарения в корпусе
2, зоны конденсации 3, участка 4 конденсации высококипящего компонента, играющего роль конденсатора, перемычки 6 в капиллярно-пористой структуре, двух перегородок 7 в паровом пространстве, участка 8, на котором осуществляется холодильный эффект, соединительного трубопровода 9, участка 10, на котором абсорбируются из паро-газовой смеси пары аммиака, ба.1лона 11 с инертным газом,
соединительных трубопроводов 12.
После вакуумирования и заправки водоаммиачньш раствором тепловая труба заправляется инертным газом при определенном давлении, выбор которого определяется геометрией источников и стоков тепла, температурным режимом п заданной холодопроизводительностью. В зоне I корпуса 2 обеспечивается внешний подвод тепла, который приводит к испарению прежде всего низкокипящего
агента (аммиака из водоаммиачного раствора). Пар, обогащенный пизкокипящим агентом, по паровому пространству поступает к зоне конденсации 3. Часть этого участка 4 выполняет функцию дефлегматора, обеспечивая
конденсацию высококипящего компонента (воды при использовании водоаммиачного раствора). Остальной пар конденсируется на участке 5, участки 4 и 5 разделены сплошной перемычкой 6 по капиллярно-пористой структуре.
За участком 5 в паровом пространстве устанавливается перегородка 7. Жидкий аммиак по капиллярно-пористой структуре поступает из участка 5 к участку 8, где испаряется в инертный газ и производит холодильный эффект. Пар аммиака диффундирует по трубопроводу 9 к участку 10, в капиллярно-пористой структуре которого содержится обедненный водоа-ммиачный раствор, поглощающий избыток аммиака из парового пространства. Выделяющееся тепло абсорбции отводится во внешнюю среду. При этом обеспечивается подсос раствора с участка 10 в зону испарения 1 и процесс замыкается.
Таким образом, помощь такой тепловой трубы можно обеспечить одновременно с выполнением функции переноса тепла от зоны 1 к зоне 3 и участку 10 и - холодильный эффект на участке 8.
Предмет изобретения
Тепловая труба, содержащая корпус с зонами испарения, конденсации и с капиллярно-пористой структурой у внутренних стенок, заполненный бинарной смесью, например водоам миачным раствором, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения работы трубы в режиме абсорбционной установки для получения холодильного эффекта, зоны размещены в центральной части корпуса и отделены поперечными перегородками по паровому пространству от его торцовых частей, паровые полости которых сообщены между собой и с баллоном инертного газа при помощи трубопроводов, а капиллярно-пористая структура в зоне конденсации разделена неремычкой на участки конденсации низко- и высококипящего компонентов бинарной смеси, и первый из участков соединен с капиллярнопористой структурой одной торцовой части корпуса, служащей источником холода, а второй - с капиллярно-пористой структурой
другой торцовой части, служащей для проведения экзотер.мической реакции поглощения обедненным раствором низкокопящего компонента паров высококипящего компонента.
///Х//хУХ//хТ7у /х.7:..х-///Лч У
уууу//уууу/ууху/уЛ 7Ж ;у 2у ; хьр : 3 з
2
11
,)
ч-
1
Ю
5 Ъ
П
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Холодильная машина | 1990 |
|
SU1815547A1 |
Контейнер для транспортирования пищевых продуктов | 1989 |
|
SU1747826A1 |
Тепловая труба | 1978 |
|
SU720282A1 |
Способ регулирования производительности абсорбционно-диффузионного холодильного аппарата и абсорбционно-диффузионный холодильный аппарат | 1990 |
|
SU1747816A1 |
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2652702C2 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 1991 |
|
RU2031347C1 |
Тепловая труба | 1987 |
|
SU1467355A1 |
Центробежная тепловая труба | 1979 |
|
SU896365A2 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ | 2003 |
|
RU2258184C1 |
СУШИЛЬНАЯ УСТАНОВКА С КОНДИЦИОНИРОВАНИЕМ СУШИЛЬНОГО ВОЗДУХА И С УТИЛИЗАЦИЕЙ ЕГО ОТХОДЯЩЕГО ТЕПЛА | 2002 |
|
RU2219446C2 |
Авторы
Даты
1974-12-25—Публикация
1971-12-27—Подача