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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU945626A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU909548A1 |
Регулируемая тепловая труба | 1982 |
|
SU1124175A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1990 |
|
SU1710977A2 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU903686A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1978 |
|
SU732651A1 |
Тепловая труба | 1977 |
|
SU737773A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1976 |
|
SU641262A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА С ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ | 2016 |
|
RU2638708C1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1981 |
|
SU1024682A1 |
Авторы
Даты
1980-06-25—Публикация
1978-03-07—Подача