Центробежная тепловая труба Советский патент 1979 года по МПК F28D15/00 

Описание патента на изобретение SU641263A1

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.

Похожие патенты SU641263A1

название год авторы номер документа
Тепловая труба 1977
  • Васильев Леонард Леонидович
  • Богданов Владимир Михайлович
SU624103A1
Тепловая труба 1971
  • Шашков Анатолий Герасимович
  • Васильев Леонард Леонидович
SU461295A1
Вертикальная центробежная тепловая труба 1983
  • Чумаченко Анатолий Дмитриевич
SU1092359A1
Центробежная аксиальная тепловая труба 1976
  • Васильев Леонард Леонидович
  • Богданов Владимир Михайлович
  • Конев Сергей Владимирович
  • Хроленок Валерий Васильевич
SU700771A1
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2007
  • Абросимов Александр Иванович
  • Гвоздик Виктор Иванович
  • Минкин Марк Абрамович
RU2349852C1
ПЕЧЬ С ВРАЩАЮЩИМСЯ БАРАБАНОМ 2016
  • Федоренко Валентин Валентинович
RU2623158C1
ПОГРУЖНОЙ МАСЛОЗАПОЛНЕННЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 2005
  • Данченко Юрий Валентинович
  • Дорогокупец Геннадий Леонидович
  • Иванов Олег Евгеньевич
  • Куприн Павел Борисович
  • Мельников Михаил Юрьевич
  • Перельман Олег Михайлович
  • Пошвин Евгений Вячеславович
  • Рабинович Александр Исаакович
  • Сергиенко Анатолий Васильевич
RU2287887C1
Тепломассообменный аппарат (варианты) 2023
  • Астановский Дмитрий Львович
  • Астановский Лев Залманович
  • Астановская Оксана Валерьевна
  • Кустов Павел Владимирович
RU2803431C1
Аппарат с теплообменным перемешивающим устройством 1990
  • Федоров Геннадий Степанович
  • Киркор Александр Викторович
SU1747137A1
Гравитационная тепловая труба 1982
  • Корнеев Александр Дмитриевич
  • Казанский Михаил Николаевич
  • Корнеев Сергей Дмитриевич
  • Матвеев Виллен Ефимович
  • Складнев Анатолий Александрович
  • Скворцов Геннадий Егорович
  • Эйромджанц Арутюн Вартанович
SU1010436A1

Иллюстрации к изобретению SU 641 263 A1

Реферат патента 1979 года Центробежная тепловая труба

Формула изобретения SU 641 263 A1

А-А и

г

SU 641 263 A1

Авторы

Васильев Леонард Леонидович

Богданов Владимир Михайлович

Хроленок Валерий Васильевич

Даты

1979-01-05Публикация

1977-04-04Подача