(54) ЭЛЕКТРСГИДРОДИНАМИЧЕСКЛЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА
закреплены концы внутренней трубки насоса.
На чертеже изображена электрогидродинамическая тепловая труба, продольный .
Труба содержит частично заполненный диэлектрическим теплоносителем герметичный корпус I с зонами 2,3 испарения и конденсации соответственно и расположенный по всей длине центральной части корпуса жидкостный насос с электродами 4, подключенными к источнику бегущей волны потенциала. Насос выполнен в виде двух коаксиальных гибких диэлектрических трубок 5 и 6 внутренняя из которых образует жидкостный канал 7. Электроды 4 имеют кольцевую форму и установлены в зазоре между трубками 5 и б, а между электродами 4 размещены дополнительные кольца 8 из пьезокерамики. В концевых участках корпуса дополнительно установлены, снабженные отверстиями 9 для прохода пара и конденсата, эласти шые кольцевые демпферы 10, в которых закреплены концы внутренней трубки 5 насоса.
Электрогидродинамическая тепловая труба работает следующим образом.
Создаваемое с помощью электродов 4 бегущее электрическое поле создает радиальные деформации колец 8 из пьезокерамики, что вызывает сойтветствующие радиальные деформации (в виде бегущей волны) гибкой трубки 5 и обеспечивает перекачку жидкого теплоносителя из зоны 3 конденсации в зону 2 испарения. Между этими зонами осуществляется обычный испарительно-конденсационный цикл тепловой трубы.
Благодаря наличию гибкой трубки 6, выполненной из диэлектрика, исключена возможность притормаживания теплоносителя поперечным электрическим полем (между электродами 4 и корпусом l) и
Возможность пробоя. Использование колец 8 из пьезокерамики позволяет существенно улучшить работоспособность электрогидродинамического насоса, а следовательно и улучшить теплопередающие характеристики тепловой трубы. Поскольку высоковольтные электроды 4 закрыты диэлектрическими трубками 5 и 6, исключается их непосредственный контакт
с теплоносителем и в качестве теплоносителей используются более электропроводные жидкости, например вода.
Формула изобретения
1.Электрогидродинамическая тепловая труба, содержащая частично заполненный диэлектрическим теплоносителем герметичный корпус с зондами испарения и конденсации и расположенный по всей длине центральной части корпуса жидкостный насос с электродами, подключенными к источнику бегущей волны потенциала, отличающаяся тем, что, с целью повышения теплопередакиней способности при одновременном увеличении надежности, насос выполнен в виде двух каоксиапьных гибких диэлектрических
трубок, внутренняя из которых образует жидкостный канал, электроды имеют кольцевую форму и установлены в зазоре между трубками, -а между электродами размещены дополнительные кольца из пьезо- керамики.
2.Труба по п. I, отличающаяся тем, что в концевых участках корпуса дополнительно установлены снабженные демпферы, в которых закреплены концы внутренней трубки насоса.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
I. Авторс7 ;ое свидетельство СССР NO 516896, кл. F 281) 15/00, 1975.
10
|Ш
s
9
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU932186A2 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU922486A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1981 |
|
SU1024682A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1975 |
|
SU545852A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1978 |
|
SU742695A1 |
КОНВЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР | 2016 |
|
RU2674006C2 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1987 |
|
SU1490416A1 |
Регулируемый термосифон | 1990 |
|
SU1725059A1 |
Электрогидродинамическая теп-лОВАя ТРубА | 1979 |
|
SU800575A1 |
Электрогидродинамическая тепловаяТРубА | 1979 |
|
SU827951A1 |
6 7
Авторы
Даты
1981-01-30—Публикация
1979-04-03—Подача