При отсутствии разности температур между зонами И1спарения и конденсации рабочая жидкость размещается в виде слоев в нижней части отсеков 3 и 4, и передачи тепла не происходит..
После подведения тепла к зоне испарения рабочая жидкость испаряется в ней. Образовавшийся пар поступает в зону конденсации и конденсируется на стенках. При этом часть пара конденсируется на стенках нижнего отсека 4. Образовавшаяся жидкость по стенкам стекает в зону испарения и вновь испаряется. Вторая часть пара по паропроводу 5 проходит в верхний отсек 3 и конденсируется на стенках. Конденсат скапливается над перегородкой, при этом скорость его накопления зависит от величины поверхности части зоны конденсации в верхнем отсеке 3. Поскольку количество циркулирующей жидкости в нижнем отсеке постепенно уменьшается, то н передаваемый тепловой поток снижается. Снижение теплового потока происходит до тех пор, пока уровень жидкости в верхнем отсеке не п хднимается выше конденсатопровода 6. Посла этого практически вся жидкость по конденсатопроводу 6 перетекает в нижний отсек 4, и тепловой поток резко возрастет. Таким образом, тепловая труба автоматически осуществляет цикличное изменение передаваемого теплового потока.
Перегородка 2 вместе с проходящими через нее конденсатопроводом 6 и паропроводом 5 известным образом (например, винтом или магнитом) может перемещаться вдоль оси трубы. По мере ее опускания вниз увеличивается поверхность конденсации над перегородкой и возрастает скорость накопления жидкости над ней, что вызывает увеличение частоты циклов изменения теплового потока.
Формула изобретения
Тепловая труба с зонами испарения и конденсации, содержащая герметичный корпус, частично заполненный теплоносителем и разделенный на отсеки с помощью поперечной перегородки, в отверстиях которой установлены конденсатопровод -сифонного типа и паропровод, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения колебаний теплового потока с различной частотой при постоянных температурах в зонах испарения -и конденсации, перегородка установлена в зоне конденсации с возможностью осевого перемещения.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент США № 3382313, кл. 174-15, 1968.
2.Авторское свидетельство СССР № 125566, кл. F 28D 17/00, 1958.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепловая труба | 1976 |
|
SU605070A1 |
Электрокинетическая тепловая труба | 1976 |
|
SU765634A1 |
Теплопередающее устройство | 2021 |
|
RU2761712C2 |
Тепловая труба | 1990 |
|
SU1776965A1 |
Тепловая труба | 1990 |
|
SU1760297A1 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1078231A1 |
Тепловая труба | 1984 |
|
SU1139961A1 |
ТЕПЛООБМЕННИК | 1992 |
|
RU2037121C1 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1071919A1 |
Тепловая труба | 1980 |
|
SU958835A1 |
Авторы
Даты
1977-07-30—Публикация
1975-07-29—Подача