1
Изобретение относится к области тенлотехникй и может быть использовано для передачи тепла иа расстояние.
Известны газорегулируемые тепловые трубы с зонами конденсации, транспорта и испарения, содержащие газовый резервуар, размещенный в зоне испарения и соединенный трубопроводом с зоной конденсации 1.
Недостатком таких труб является низкая плотность передаваемого теплового потока.
Цель изобретения - интенсификация теплообмена при использовании газа с высоким значением газовой постоянной.
Это достигается тем, что зона конденсации снабжена поплавковым обратным клапаном, разделяющим ее на паровой и жидкостной отсеки, последний из которых соединен посредством трубопровода с зоной испарения, а газовый резервуар снабжен ребрами, соединяющими его со стенками зоны испарения.
На чертеже схемат1ично изображена труба в разрезе.
Тепловая труба содержит зоны испарения /, транспорта 2, и конденсации, последняя из которых разделена поплавковым обратным клапаном 3 на паровой 4 и жидкостной 5 отсеки, причем жидкостной отсек соединен с зоной испарения посредством трубопровода 5. В зоне испарения размещен резервуар 7, заполненный неконденсирующимся в данных условиях газом с высоким значением газовой постоянной, например, гелием. Резервуар снабжен ребрами 8, соединяющими его со стенками зоны испарения, и посредством трубопровода 9 соединен с жидкостным отсеком зоны кон10денсации.
В начальный момент времени под действием притока тепла через зону испарения 1 и ребра 8 к резервуару 7 находящий15ся в нем гелий расширяется, вытесняя воду из трубопровода 9. Вода закрывает обратный клапан 5, вытесняется в трубопровод 6, орошает резервуар 7 с газом я нспаряется, отбирая от него тепло. Пары во20ды поступают через транспортную зону 2 в паровой отсек 4 зоны конденсации, где передают тепло окружающей среде. Давление газа в резервуаре 7 вследствие его охлаждения падает, что приводит к умень25шению уровня воды в жидкостном отсеке 5. Обратный клапан 3 открывается, и образовавшийся в отсеке 4 конденсат стекает в отсек 5. После определенного промежутка времени цикл работы тепловой трубы повторяется.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ | 2014 |
|
RU2553827C1 |
Способ и устройство для получения холода | 1926 |
|
SU14455A1 |
СПОСОБ УЛАВЛИВАНИЯ И РЕКУПЕРАЦИИ ПАРОВ УГЛЕВОДОРОДОВ И ДРУГИХ ЛЕГКОКИПЯЩИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ПАРОГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2004 |
|
RU2316384C2 |
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ УСТРОЙСТВО И СПОСОБЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ В СОРБЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ТВЕРДОЕ ТЕЛО - ПАР | 1994 |
|
RU2142101C1 |
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | 1989 |
|
RU2029880C1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ | 2017 |
|
RU2665754C1 |
Тепловая труба | 1982 |
|
SU1105745A1 |
ТЕРМИЧЕСКИЙ НАСОС И СПОСОБ РАБОТЫ ТЕРМИЧЕСКОГО НАСОСА | 1990 |
|
RU2014490C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОНТУРЕ СИСТЕМЫ ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА | 1997 |
|
RU2117891C1 |
ТЕПЛОТРУБНАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА ТЕРМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА | 2012 |
|
RU2533354C2 |
Авторы
Даты
1980-04-30—Публикация
1978-10-16—Подача