(54) ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА полней термочувствительным и соелинв с датчиками температуры установленны ми на противоположных концах корпуса через управляющий элемент. На чертеже схематически изображена электрогидродинамическая теплов труба, продольный разрез. Электрогидродинамическая тепловая труба содержит частично заполненный диэлектрическим теплоносителем герметичный корпус 1 с зонами 2 и 3 испарения и конденсации, соответственн центральную трубчатую вставку 4 из д электрического материала с размещенными в ней попарно поперечными электродами 5, подключенными в каждой па ре к разноименным полюсам источника токе. Труба снабжена переключателем 6 полярности электродов 5, выполненных в виде пластин, с обтекаемыми кромками 7, установленных с зазором относительно стенок вставки 4. Поверхность электродов 5 со сторо ны промежутков между парами снабжена диэлектрическим покрытием 8, преимущественно из фторопласта. На внут ренней поверхности вставки 4 выполне ны кольцевые выступы 9, размещенные между электродами 5 каждой пары. Высоковольтные вводы соединены с электродами 5 через переключатель б полярности, выполненный в виде цилиндра 10 из диэлектрика, снабженного дополнительными электродами 11 на противоположных концах и дополнительным электродом 12 в середине цилиндра 10. Цилиндр 10 переключателя 6 полярности частично заполнен не смачивающей поверхность электропроводной жидкостью, например ртутью Переключатель 6 полярности может быт выполнен термочувствительным и соединен с датчиками 13 температуры через управляющий элемент 14. Электрогидродинамическая труба работает следующим образом. При подведении напряжения к электродам 5 жидкость транспортируется в зону 2 испарения. При изменении ориентации тепловой трубы в поле сил тяжести на противоположное и при замене местами зон 2 и 3 испарения и конденсации капля ртути переключает полярность электродов 5, обеспечивая по-прежнему транспортировку жидкого теплоносителя в зону 2 испарения. При работе в условиях невесомости переключатель б полярности соединен с датчика Ш 13 температуры, установленными на противоположных концах корпуса 1 через управляющий элемент 14. в электрическом поле, создаваемом каждой парой электродов 5 с обтекаемыми кромками 7, возникает электрогидродинамическое течение , направление которого определяется направлением электрического поля и электрофизическими параметрами жидкости. Например, во фреоне-113 это течение ориентировано от отрицательного электрода к положительному. Применение переключателя 6 полярности позволяет, во-первых, управлять направлением течения, во-вторых, устраняет возвратные течения ввиду наличия сужений канала, образованных наличием кольцевых выступов 9 на внутренней поверхности вставки 4, в-третьих, устраняет взаимодействие роля между парами электродов 5, что Улучшает расходные, а следовательно, и теплопередающие характеристики тепловой трубыи увеличивает ее надежность . Формула изобретения, 1.Электрогидродинамическая тепловая труба, содержащая частично заполненный диэлектрическим теплоносителем герметичный корпус с зонами испарения и конденсации, центральную трубчатую вставку из диэлектрического материала с размещенными в ней попарно поперечными электродами, подключенными в каждой паре к разноименным полюсам источника тока, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения автономного переключения направления движения конденсата теплоносителя при одновременном увеличении эксплуатационной надежности, она снабжена переключателем полярности электродов, выполненных в виде пластин с обтекаемыми кромками и установленных с зазором относительно стенок вставки. 2.Труба по п. 1, отличающаяся тем, что поверхность электродов со стороны промежутков между парами снабжена диэлектрическим покрытием, преимущественно из фторопласта. 3.Труба по п. 1, отличающаяся тем, что на внутренней поверхности вставки выполнены кольцевые выступы, размещенные между электродами каждой пары. Источни.си информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР по заявке № 2752546,кл. F 28 D 15/00, 10.04.79,
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1987 |
|
SU1495630A2 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU909548A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1981 |
|
SU1024682A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1978 |
|
SU742695A1 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1980 |
|
SU903686A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА С ЭЛЕКТРОГИДРОДИНАМИЧЕСКИМ ГЕНЕРАТОРОМ | 2016 |
|
RU2638708C1 |
Электрогидродинамическая тепловаяТРубА | 1979 |
|
SU827951A1 |
Регулируемый термосифон | 1990 |
|
SU1725059A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2016 |
|
RU2650456C2 |
Электрогидродинамическая тепловая труба | 1977 |
|
SU659880A1 |
Авторы
Даты
1981-01-30—Публикация
1979-04-13—Подача