t
Изобретение относится к теплообмениымустановкам и может быть использовано в энергетической, химической и других отраслях промышленности для охлаждения вращающихся тепловыделяющих устройств.
Известны центробежные тепловые трубы, внутренняя полость которых выполнена в виде параболоида вращения, расширяющегося в направлении зоны конденсации (1).
Центробежные тепловые трубы не могут быть использованы в тех случаях, когда необходимо передавать тепло в радиальном направлении.
Наиболее близким техническим решением к заявленному изобретению является центробежная тепловая труба, содержащая герметичный корпус, наружная и внутренняя стенки которого образуют кольцевую полость, частично заполненную теплоносителем, и осевой канал для прохода хладагента |2.
Недостатком известной тепловой трубы является сравнительно малая термодинамическая эффективность, обусловленная слаборазвитой поверхностью теплообмена в зоне конденсации по сравнению с зоной испарения.
Целью изобретения является увеличение термодинамической эффективности тепловой трубы.
Поставленная цель достигается тем, что на внутренней стенке в кольцевой полости размещены пустотелые лопасти, снабженные поперечными, относительно оси корпуса, вставкамн, примыкающими к внутренней стенке и частично перекрывающими сечение лопастей, а осевой канал в зоне лопастей разделен поперечной перегородкой, по обе
стороны от которой во внутренней стенке выполнены окна, соединяющие объемы лопастей с осевым каналом.
На фиг. f схематично изображена центробежная тепловая труба по Б-Б, продольный разрез; на фиг. 2 - поперечный разрез по А- А.
Центробежная тепловая труба имеет герметичный корпус 1 с осевым каналом 2. Кольцевая полость между наружной стенкой 3 и внутренней стенкой 4 корпуса частичио заполнена теплоносителем 5. На внутренней стенке 4 размещены пустотелые лопасти 6, внутри которых установлены поперечные вставки 7, не перекрывающие участки поперечного сечения 8. Осевой канал 2 разделен поперечной перегородкой 9, по обе стороны от которой во внутренней стенке выполнены окна 10. Корпус опирается на подшипники П. .Центробежная тепловая труба работает следующим образом. При вращении корпуса в подшипниках 11 на периферийной части наружной стенки 3, к которой подводится тепло, под действием центробежных сил, образуется слой жидкого теплоносителя 5, который непрерывно испаряется. Пар конденсируется на поверхности внутренней стенки и лопастей 6, охлаждаемых хладагентом, который течет по осевому каналу, входит в окна 10 по одну сто{юну перегородки 9, проходит внутри лопастей, обтекая вставки 7, и выходит через окна по другую сторону перегородки 9 в осевой канал. Под действием центробежных сил жидкий теплоноситель отбрасывается на периферийную часть наружной стенки. В центробежной тепловой трубе за счет установки замкнутых полых лопастей, по которым прокачивается хладагент, достигается значительное увеличение поверхности теплообмена в зоне конденсации. Эта поверхность становится соизмеримой с поверхностью теплообмена в зоне испарения. Тем самым, значительно повышается термодинамическая эффективность центробежных тепловых труб. Формула изобретения Центробежная тепловая труба, содержащая герметичный корпус, наружная и внутренняя стенки которого образуют кольцевую полость, частично заполненную теплоносителем, и осевой канал для прохода хлйдагента, отличающаяся тем, что, с целью увеличения термодинамической эффективности, на внутренней стенке в кольцевой полости размещены пустотелые лопасти, снабженные поперечными, относительно осн корпуса, вставками, примыкающими к внутренней стенке и частично перекрывающими сечение лопастей, а осевой канал в зоне лопастей разделен поперечной перегородкой, по обе стороны от которой во внутренней стенке выполнены окна, соединяющие объемы лопастей с осевым каналом. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 1.Авторское свидетельство СССР № 476433, кл. F 28 D 15/00, 1973. 2.Авторское свидетельство СССР № 46Г295, кл. F 28 D 15/00, 1971.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепловая труба | 1977 |
|
SU624103A1 |
Тепловая труба | 1971 |
|
SU461295A1 |
Вертикальная центробежная тепловая труба | 1983 |
|
SU1092359A1 |
Центробежная аксиальная тепловая труба | 1976 |
|
SU700771A1 |
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2007 |
|
RU2349852C1 |
ПЕЧЬ С ВРАЩАЮЩИМСЯ БАРАБАНОМ | 2016 |
|
RU2623158C1 |
ПОГРУЖНОЙ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | 2005 |
|
RU2287887C1 |
Тепломассообменный аппарат (варианты) | 2023 |
|
RU2803431C1 |
Аппарат с теплообменным перемешивающим устройством | 1990 |
|
SU1747137A1 |
Гравитационная тепловая труба | 1982 |
|
SU1010436A1 |
А-А и
г
Авторы
Даты
1979-01-05—Публикация
1977-04-04—Подача