Изобретение относится к области теплотехники, а именно к теплообменным аппаратам.
Известны электрогидродинамические теп-ловые трубы , содержащие металлический герметичный цилиндрический корпус, частично заполненный жидким диэлектрическим теплоносителем, с продольными тепловыми электродами внутри, расположенными на заданном расстоянии от внутренней стенки корпуса.
Электроды находятся под одинаково высоким постоянным электрическим потенциалом по отношению к корпусу.
Недостатком таких труб является недостаточная эксплуатационная надежность, обусловленная конструкцией электродов и их креплением к корпусу.
Известны также электрогидродинамические тепловые трубы , содержащие внутри герметичного цилиндрического корпуса, частично заполненного жидким диэлектрическим теплоносителем, расположенный по оси на участке транспортировки секционированный высоковольтный электрод, подключенный к генератору бегущей волны потенциала.
Однако и в таких тепловых трубах недостаточна эксплуатационная надежность, обусловленная размещением секционированного электрода во внутренней полости герметичного корпуса тепловой трубы.
Целью изобретения является повыщение
эксплуатационной надежности тепловой трубы.
Для этого в предлагаемой электрогидродинамической трубе корпус на участке транспортировки выполнен из диэлектрического материала и в него вмонтирован секционированный электрод.
На чертеже схематически изображена описываемая труба.
Тепловая труба содержит участки: испарительный 1, транспортировки 2 и конденсационный 3. В диэлектрические стенки 4 участка транспортировки 2 вмонтирован кольцевой секционированный электрод 5, подключенный к источнику питания 6, создающего бегущую волну потенциала, перекачивающего теплоноситель 7.
Сконденсированный на участке 3 теплоноситель втягивается бегущим электрическим полем и перекачивается в направлении движения волны потенциала. Получив в бегущем электрическом поле на участке 2 значительный заиас кинетической энергии, теплоноситель в виде кольцевой струи растекается по стенке испарительного участка /.
Формула изобретения
Электрогидродинаэдическая тепловая труба, содержащая замкнутый цилиндрический кор,,
., К. ,- пус, частично заполненный жидким.н лектри; ческим тенлоносителем, и усва Лэвлекиылна участке транспортировки секвдЪнированнып электрод для перекачки жидкого теплоносителя, подключенный к генератору бегущей волны потенциала, отличающаяся тем, что, с целью повышения эксплуатационной надежности, корпус на участке транспортировки выполнен из диэлектрического материала
I
.,-, 4..
545852 в него вмонтирован секционированный элекитрод. т Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: . Heat and Mass Transfer, 1973, vol 16, , p. 1045. 2. ASME Paper, 1970, HT/Sp T-24, p. p. 8-10.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрогидродинамическая тепло-ВАя ТРубА | 1979 |
|
SU800574A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1979 |
|
SU879241A2 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1981 |
|
SU1024682A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU932186A2 |
Электрогидродинамическое теплопередающее устройство | 1975 |
|
SU516896A1 |
Электрогидродинамическая теп-лОВАя ТРубА | 1979 |
|
SU800575A1 |
Электродинамический газожидкостный насос | 1975 |
|
SU585582A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU922486A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1984 |
|
SU1177648A1 |
МАГНИТОЖИДКОСТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2014 |
|
RU2551719C1 |
Авторы
Даты
1977-02-05—Публикация
1975-01-07—Подача