1
Изобретшие относится « тепловыим трубам и может .быть иопользовамо в теплотехнике.
Известны теплопере дающие устройства, coiдержащие регулируемую тепловую трубу, к жойдепсациоиной зоне жоторой подключена емкость с инертным газом.
Целью изоб ретения является расширение темпер атурНого потенциала 1сбр.асываемого тепла и обеспечение воаможности использО|Ва«ия теплового -потомка в качестве регулируемого параметра.
В описываемом устройстве это достигается тем, что К 1конденсапио«:ной зо«е трубы подсоединена ири помощи трубопровода своей койдепсациоиной зоной дополнительная тепловая труба, и В1ну1рен1ние полости обеих труб заиоЛИены теплоносителями с ра;зличным.и тер.мо1ДИйамичесКими характеристиками. При этом дололиит.ельная Tp)i6a снаружи покрыта тепловой изОЛЯЦией и имеет объем, превышающий объем ооновной трубы. Кроме того, к блоку, состоящему из О|сновной и дополнительной труб, каСКадно через теплопровод подсоеди«е1Н, ino -крайней мере, еще одим анаЛО.ГИЧЩЫЙ бЛОК.
На фит. 1 изображены дополиительная и основная тепловые трубы, соединенные одиа с другой; на фиг. 2 - тепловые трубы, в которых регулирующим параметром является тепловой поток; «а фиг. 3 - дополнйтельиая
труба с объемом, превышающим объем основной трубы; иа фиг. 4 - каскадное соединение двух олоков труб. Дополнительная труба 1 и основ1ная труба
2 (см. фиг. 1) заполнены теплоносителями 3 и 4, имеющими различные термодинамические характеристики.
При подводе тепла температура кипения теплоносителя 3 может быть значительно ниже, чем температура киоения теплоносителя 4, чем и расширяется температурный потенциал сбрасываемого тепла. 11ри этом тепловой поток может оставаться постоянным, так как инертный газ уменьшает таплооброоную
поверхность 2. При подводе тепла к дополнительной трубе 1 (см. фиг. 2) инертный газ в основной трубе, -имеющей полуветви 5 и 6, в одной ИЗ них (в лолуветви 5) уменьшает поверхность сбо-са тепла, а в другой ( в полуветви 6) - увеличивает, при этом вытесненный инертный газ собирается в резервуаре 7. Вследствие этого с увеличением температуры сбрасываемого тепла увеличивается и тепловой поток.
Небольшое из-мен&ние объема инертйог-О газа В дополнительной трубе 1 (см. фиг, 3) вызывает значительное уменьщение о-бъема в основной трубе 2 и сильное уменьшение теплооборной поверхности, что значителынорасширяет температурный потенциал сбрасываемого тепла.
Блок 8 из Основной и дополнительной труб (см. фиг. 4) соедииен каскадно через теплопровод 9 с аиалогичкыМ блОКом 10, что дает возМОЖНость значительно расширить температурный Потенциал сбрасываемого тепла и его количество.
Формула изобретения
1. Т-еплопоредающее устройство, соде1рЖащ-ее регулируемую тепловую трубу, к кояденсадиоияой зоне которОЙ подключена ем-кость с инертным газом, отличающееся тем, что, с щелью расширения температурного потевциала: сбр асы1ва1емого тепла и обеспечения возможности нопо-льзования тепло1вого потока
в качестве регулируемого параметра, к конденсационной зоне трубы подсоединена при помощи трубопровода своей конденсационной зоной дополнительная тепловая труба, и виутрейние полости обеих труб запО:Л1нены теплоносителями с различньгми термодинамическими хар актериствками.
2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что допОЛнительная труба снаружи по«рыта тепловой изоляцией.
3.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что дополнительная труба имеет объем, превышающий объем 01оновной трубы.
4.Устройство По п. 1, отличающееся тем, что К блоку, состоящему из основной и
дополнительной труб, 1ка1скадно через теплоП|ро вод подсоединен, по к райне мере, еще один аналогичный блок..
Газ
flQft
nl
j
Ld
Hut л
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ | 2008 |
|
RU2360185C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1992 |
|
RU2054606C1 |
Система испарительного охлаждения с разомкнутым контуром для термостатирования оборудования космического объекта | 2020 |
|
RU2746862C1 |
СОЛНЕЧНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ | 1995 |
|
RU2111422C1 |
СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИБОРНОГО ОТСЕКА ПОСАДОЧНОГО ЛУННОГО МОДУЛЯ | 2011 |
|
RU2487063C2 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОСМИЧЕСКОЙ ДВУХРЕЖИМНОЙ ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С ТЕРМОЭМИССИОННЫМ РЕАКТОРОМ-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ | 2004 |
|
RU2282905C2 |
Теплопередающее устройство | 1983 |
|
SU1101660A2 |
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР | 1993 |
|
RU2079776C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩАЯ ПАНЕЛЬ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 2013 |
|
RU2536760C1 |
АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ И СПОСОБ ЕГО РАБОТЫ | 1992 |
|
RU2053462C1 |
Авторы
Даты
1976-07-15—Публикация
1975-03-31—Подача