(54) ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепловая труба | 1990 |
|
SU1749688A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 1991 |
|
RU2031347C1 |
Тепловая труба | 2002 |
|
RU2222757C2 |
Тепловая труба | 1979 |
|
SU826191A1 |
Способ получения холода и тепловая труба | 1980 |
|
SU964378A1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2005 |
|
RU2309355C2 |
Тепловая труба | 1990 |
|
SU1792515A3 |
Тепловая труба | 1980 |
|
SU941836A1 |
СИСТЕМА И СПОСОБ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАР ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО-КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА | 2015 |
|
RU2594273C1 |
Способ передачи тепла и теплопередающее устройство для его осуществления | 2017 |
|
RU2675977C1 |
I
Изобретение относится к теплотехнике.
Известны тепловые трубы, содержащие вертикальный корпус с пристеночной капиллярной структурой, частично заполненный теплоносителем, и соосно расположенную трубу - артерию 1.
Наиболее близким к предлагаемой являются гравитационные тепловые трубы, заполненные рабочим телом, содержащие корпус с зонами испарения, транспорта и конденсации и соосно расположенный в корпусе эжектор с соплом, камерой смешения и диффузором (2).
Недостатком данных конструкций является то, что дальнейшее уве 1ичение тепловой нагрузки ограничено производительностью капиллярного насоса.
Цель изобретения - повышение тепловой мощности.
Данная цель достигается тем, что камера смешения сопло эжектора расположены в зоне конденсации в слое жидкого рабочего тела, а диффузор соединен своим основанием с торцом корпуса в зоне испарения и в этой зоне и в зоне транспорта заключен снаружи в кольцевую оболочку, соединенную посредством трубки с соплом эжектора.
Сопло и участок присоединенной к нему трубки, погруженный в слой жидкого рабочего тела, теплоизолированы.
На чертеже схематично представлена предлагаемая тепловая труба.
Гравитационная тепловая труба содеря ит вертикальный корпус 1 с пристеночной капиллярной структурой 2. Внутри корпуса i коаксиально расположен эжектор 3, заключенный в кольцевую оболочку 4, образующую с наружной поверхностью эжектора 3 замкнутую полость 5, которая посредством трубки 6 сообщается с соплом 7 эжектора 3. Участок трубки 6, погруженный в слой жидкого рабочего тела 8, и сопло 7 покрыты изоляцией 9.
Гравитационная тепловая труба работает следующим образом.
При подводе тепла к зоне испарения происходит испарение рабочего тела из капиллярной структуры 2 и перенос пара в зону конденсации. Пар, образующийся в кольцевой полости 5 со значительной скоростью 20 поступает по трубке 6 в камеру смешения эжектора ниже уровня жидкого рабочего тела 8. Теплоизоляция 9 погруженного участка трубки 6 и сопла 7 препятствует прежде
Авторы
Даты
1981-11-30—Публикация
1980-03-14—Подача