ной части тепловых труб, где он конденсируется на трубчатых элементах 7. Образующийся конденсатор за счет капиллярных сил поступает по капиллярнопористому материалу 9 и фитильным перемычкам 12 к испарителю тепловых труб, и процесс повторяется. Поступающий от вентилятора воздух проходит через воздушные каналы 15 и забирает тепло, выделяемое на стенках трубчатых элементов за счет внутренней энергии конденсации пара. Зазоры 16, образованные внутри блока тепловых трубок, позволяют свободно перетекать пару из одного участка блока в другой. Клинообразные соединения 17 создают дополнительный капиллярный напор для подвода влаги в наиболее отдаленные участки испарителя. Формула изобретения Охлаждаемый корпус агрегата, например вакуумного насоса, с наружным оребрением в виде тепловых труб с капиллярнопористой структурой внутри, отличающийся тем, что, с целью повышения термодинамической эффективности, тепловые трубы выполнены в виде единого блока с размещенными в общем кожухе плоскими трубчатыми элементами, и.меющими внутри гофрированные вставки, укрепленными в трубных досках и подключенными к магистрали охлаждающего воздуха, а снаружи трубчатые элементы покрыты капиллярнопористым материалом и соединены с капиллярнопористой структурой при помощи фитильных перемычек.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ | 2005 |
|
RU2296929C2 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ | 2017 |
|
RU2639635C1 |
ПАССИВНАЯ СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРОЦЕССОРОВ И ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ В ЭЛЕКТРОННЫХ МОДУЛЯХ И СЕРВЕРАХ КОСМИЧЕСКОГО И АВИАЦИОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ | 2018 |
|
RU2685078C1 |
КАРТРИДЖ ДЛЯ ИСПАРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА | 2019 |
|
RU2816648C2 |
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АГРЕГАТОВ С БОЛЬШОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТЬЮ | 2005 |
|
RU2290584C2 |
НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | 2019 |
|
RU2794234C2 |
ОХЛАЖДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОНИКИ | 2007 |
|
RU2332818C1 |
Тепловая труба | 1981 |
|
SU1196665A1 |
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ АЭРОЗОЛЯ И ИСПАРИТЕЛЬ ДЛЯ ТАКОЙ СИСТЕМЫ | 2017 |
|
RU2708249C1 |
Металлическая тепловая труба плоского типа | 2018 |
|
RU2699116C2 |
3 8
77 7 12 16
Фиг. 2
/5
15
iff
//
8
Фиг.З
Авторы
Даты
1976-01-15—Публикация
1974-08-21—Подача