Электрогидродинамическая тепловая труба Советский патент 1980 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU742695A1

Изобретение относится к области тёгаютехни В частности к тепловым трубам. Известны электрогшфодишмические тепловые трубы, содержасцие стично заполненный теплоносителем корпус с зонами испарения, конденсации и транспорта, систему последователЬно установленных вдоль корпуса электростатических насосов типа игла- плоскость, дер вый и последний из которых соединены трубчатыми кашлами с зоной конденсации и зоной испарения соответственно н злектродь которых подключены к источнику тока ШОднако известные злектрогидродинамические фубы не автономны, управляемы только внеш ним высоковольтньпл сигналом, имеют малый ресурс работы н, следовательно, не могут иметь широкой области применения. Цель изобретения - расширение области применения тепловых труб. Это достигается тем, что источник тока выполнен в виде высоковольтной атомной батареи, встроенной в отсек корпуса, отделенный от остальной его части герметичным высокоВ рльтным вводом из диэлектрического материала и снабженный клапаном для стравливания газос раэш 1Х продуктов радиоактивного распада, причем система нгюосов экранирована со стороны атоАШой батареи свинцовой пластиной. Внутренняя поверхность отсека с атомной батареей покрыта слоем диэлектрика, преимущественно фторопласта. В каждом насосе между электродами размещен дополнительный управляюищй злектрод-сетка, а внутри корпуса дополнительно установлен высоковольтный управляющий триод, через который электроды-.сетки подключены к атомной батарее. На выходе из последнего насоса установлен фильтр из смеси катионных и анионных ионообменных смол с величиной рН, близкой к значеншо рН для нейтральной среды. На чертеже схематично изображена описываемая тепловая труба. Тепловая труба содержит герметичный корпус 1, выполненный из высокотеплопроводного материала и заземленный, с зонами 2, 3 и 4 испарения, конденсации и транспорта соответственно, систему последовательно установленных вдоль корпуса 1 электростатических насосов 5 типа игла-плоскость, первый и последний из кото3742695

рых соединены трубчатыми каналаили 6 и 7 с зоной 3 конденсации и зоной 2 исгарения соответственно, электроды 8 которых подключены к источнику 9 тока. Источник 9 тока выполнен в виде высоковольтной атомной батареи, встрое ной в отсек 10 корпуса 1, отделенный от остальной его части герметичным высоковольтным вводом 11 из диэлектрического материала и снабженный клапаном 12 для стравливания газо образных продуктов радиоактивного распада, гфичем система насосов 5 экранирована со стороны атомной батареи свинцовой пластиной 13. Внутренняя поверхность отсека 10 с атомной батареей покрыта слоем 14 диэлектрика, преимущественно фторопластом. В каждом насосе между электродами размещен дополнительный управляющий электрод-сетка 15, а внутри, корпуса 1 дополнительно установлен управляющий триод 16, через который электроды-сетки 15 подключены к атомной батарее. На выходе из последнего насоса установлен фильтр 17 из смеси катионных и анионных ионообменных смол с величиной рН, близкой к значению рЫ для нейтральной среды. Корпус 1 заполнен диэлектрическим теплоносителем. Пары теплоносителя из зоны 2 испарения напра ляются через зону 4 транспорта в зону 3 конденсации. Расположение диэлектрического управляющег элсктрода-сетки 15 между электродами игла- зо плоскость позволяет существенно расширить диапазон регулирования характеристик электрогидродинамического насоса. В случае значительного перегрева низковольтный сигнал от тепловых датчиков , устанавливаемых на корну се 1 трубы в зоне 2 испарения, поступает на сетку триода 16, изменяя величину высокого напряже1шя на управляющем электроде-сетке 15, и приводя таким образом расход жидкостного электростатического насоса в соответствие с тепловой нагрузкой.

Формула изобретения I. Электрогидродинами1еская тепловая труба, содержащая частично заполненный теплоносителем корпус с 30HaNffl испарения, конденсании и транспорта, систему последовательно установленных вдоль корпуса электростатических насосов типа игла-плоскость, первый и последний из которых соединены трубчатыми каналами с зоной конденсации и зоной испарения соответственно и электроды которых подключены к источнику тока, отличающаяся тем, что, с целью расщирения области применения, источник тока выполнен в виде высоковольтной атомной батареи, встроенной в отсек корпуса, отделенный от остальной его части герметичным высоковольтным вводом из диэлектрического материала и снабженный клапаном для стравливания газообразных продуктов радиоактивного распада, причем система насосов экранирована со стороны атомной батареи свинцовой пластиной. 2.Труба по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность отсека с атомной батареей покрыта слоем диэлектрика, преимущественно фторопласта. 3.Труба по п. 1, отличающаяся тем, что в каждом насосе между электродами размещен дополнительный управляющий электрод-сетка, а внутри корпуса дополнительно установлен высоковольтный управляющий триод. через который электроды- .сетки подключены к атомной батарее .4. Труба по п. 1, 2, 3, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что на выходе из последнего насоса установлен фильтр из смеси катионных и анионных ионообменных смол, с величиной рН, близкой к значению рН для нейтральной среды. Источники информации. принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР по заявке № 2434131, кл. F 28 D 15/00, 1977.

Похожие патенты SU742695A1

название год авторы номер документа
Электродинамическая тепловая труба 1980
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Усенко Владимир Павлович
  • Сыса Леонид Павлович
SU945626A1
Электрогидродинамическая тепловая труба 1980
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
SU909548A1
Регулируемая тепловая труба 1982
  • Молдавский Леонид Михайлович
  • Болога Мирча Кириллович
SU1124175A1
Электрогидродинамическая тепловая труба 1990
  • Болога Мирча Кириллович
  • Савин Игорь Константинович
  • Коровкин Владимир Павлович
  • Усенко Владимир Павлович
SU1710977A2
Электрогидродинамическая тепловая труба 1980
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Пушков Вячеслав Васильевич
SU903686A1
Электрогидродинамическая тепловая труба 1978
  • Климов Сергей Михайлович
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Болога Мирча Кириллович
SU732651A1
Тепловая труба 1977
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Пушков Вячеслав Васильевич
SU737773A1
Электрогидродинамическая тепловая труба 1976
  • Кожухарь Иван Андреевич
  • Болога Мирча Кириллович
  • Мардарский Орест Иванович
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
SU641262A1
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА С ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Жинов Андрей Александрович
  • Черенков Александр Григорьевич
RU2638708C1
Электрогидродинамическая тепловая труба 1981
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Климов Сергей Михайлович
  • Майборода Александр Николаевич
  • Урсу Теодор Иванович
  • Драбенко Иван Федорович
SU1024682A1

Иллюстрации к изобретению SU 742 695 A1

Реферат патента 1980 года Электрогидродинамическая тепловая труба

Формула изобретения SU 742 695 A1

SU 742 695 A1

Авторы

Шкилев Владимир Дмитриевич

Болога Мирча Кириллович

Кожухарь Иван Андреевич

Мардарский Орест Иванович

Даты

1980-06-25Публикация

1978-03-07Подача