Термогравитационная тепловая труба Советский патент 1981 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU885794A1

(54) ТЕРМОГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Похожие патенты SU885794A1

название год авторы номер документа
Термогравитационная тепловая труба 1981
  • Виноградов Олег Сергеевич
SU968576A2
Термогравитационная тепловая труба 1987
  • Виноградов Олег Сергеевич
  • Сооляттэ Олег Павлович
SU1451531A1
УТИЛИЗАЦИОННЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ 2001
  • Щербаков Ю.В.
  • Бирюлин И.Б.
  • Шамсудинов Т.Ф.
RU2195605C2
НАСАДКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ПРЯМОТОЧНОГО РЕАКТОРА 2001
  • Жестков С.В.
  • Косырев В.М.
RU2195364C1
ВОДОГРЕЙНЫЙ ВОДОТРУБНЫЙ КОТЕЛ 1998
  • Горбатенко И.В.
  • Дашевский В.А.
  • Кузьмин А.В.
  • Ларионов А.Г.
  • Сараф Б.А.
RU2146790C1
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ ВОДОТРУБНЫЙ КОТЕЛ 1998
  • Горбатенко И.В.
  • Дашевский В.А.
  • Кузьмин А.В.
  • Ларионов А.Г.
  • Сараф Б.А.
RU2146789C1
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 2015
  • Захаров Геннадий Александрович
  • Цыганкова Ксения Васильевна
  • Кобзарь Александр Владимирович
  • Еськин Антон Андреевич
  • Ткач Надежда Сергеевна
RU2580253C1
ТЕРМОГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБКА 1973
  • Авторы Изобретени П. Д. Лебедев, М. И. Верба, А. И. Полозов, В. Д. Портнов, Н. В. Лавров, Н. А. Федоров, А. И. Плужников, М. С. Никифоров В. Б. Кузнецов Витель
SU382910A1
Рекуператор теплоты и влаги вентиляционного воздуха 2022
  • Печенегов Юрий Яковлевич
  • Косов Андрей Викторович
  • Косова Ольга Юрьевна
  • Косов Виктор Андреевич
  • Косов Михаил Андреевич
  • Печенегова Светлана Юрьевна
RU2796291C1
ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 2015
  • Захаров Геннадий Александрович
  • Цыганкова Ксения Васильевна
  • Кобзарь Александр Владимирович
  • Еськин Антон Андреевич
  • Ткач Надежда Сергеевна
RU2591476C1

Иллюстрации к изобретению SU 885 794 A1

Реферат патента 1981 года Термогравитационная тепловая труба

Формула изобретения SU 885 794 A1

Изобретение относится к теплот хнике и может быть использовано при создании теплообменной аппаратуры, преимущественно, в промышленной энергетике.

Наиболее близким к предлагаемой являются термогравитациопные тепловые трубы, содержащие вертикальный корпус и укрепленную в нем с помощью дистанционирующего элемента коаксиальную вставку с открытыми концами, поперечной перегородкой и отверстиями на боковой поверхности, расположенными двумя ярусами 1.

Недостатком данных конструкций является низкая надежность работы при малых диаметрах тепловых труб и высоких плотностях тепловых потоков из-за высокого сопротивления подъемных перепускных ка налов и сложность конструкции вставки с перепускными каналами в виде изогнутых трубок.

Цель изобретения - повышение эксплуатационной надежности.

-Указанная цель достигается тем, что отверстия расположены по разные стороны перегородки в ujaxwaTHOM порядке, а дистанционирующий элемент выполнен в виде гофрированной ленты с прямоугольными гофрами, огибающими отверстия верхнего яруса сверх.у, а нижнего - снизу, и образующими соответственно подъемные и опускные перепускные каналы.

На фиг. 1 представлена тепловая труба,

5 продольный разрез; на фиг. 2 - то же, поперечный разрез; на фиг. 3 - заготовка дистанционирующего элемента; на-фиг. 4 - дистанционирующий элемент, аксонометрия.

Тепловая труба содержит герметичный

® корпус 1 и коаксиально расположенную внутри него с помощью дистанционирующего элемента 2 вставку 3 с поперечной перегородкой 4 и отверстиями 5 на боковой поверхности. Последние расположены двумя яру., сами в шахматном порядке относительно поперечной перегородки 4.

Дистанционирующий элемент 2, выполненный в виде гофрированной ленты с прямоугольными гофрами, сочетающими вертикальные стенки 6 с кольцевыми секторами

20 7 и 8, огибает отверстия верхнего яруса сверху, а нижнего - снизу, образуя соответственно подъемные 9 и опускные 10 перепускные каналы.

Конструкция позволяет выполнять каналы разного сечення, а также с переменным сечением по высоте.

Тепловая труба работает следующим образом.

Парожндкостная смесь, образовавшаяся в нижнем кольцевом зазоре между корпусом 1 и коаксиальной вставкой 3, поднимается вверх и через подъемные перепускные каналы 9 и отверстия 5 проходит в верхнюю часть вставки 3 и из нее - в верхний кольцевой зазор, где пар конденсируется. Конденсат стекает .через опускные перепускные каналы 10 и отверстия 5 в нижнюю часть вставки 3, откуда попадает в зону испарения, и процесс идет непрерывно.

Предлагаемая конструкция проста в изготовлении и обеспечивает низкое сопротивление перепускных каналов так как сечения отверстий 5 увеличены за счет их высоты.

Изменение углов секторов 7 и 8 и высот отверстий 5 и вертикальных стенок 6 позА-/

воляет регулировать сопротивление перепускных каналов.

Формула изобретения Термогравитационная тепловая труба, 5 содержащая вертикальный корпус и укрепленную в нем с помощью дистанционирующего элемента коаксиальную вставку с открытыми концами, поперечной перегородкой и отверстиями на боковой поверхности, расположенными двумя ярусами, отличающаяся тем, что, с Ц/елью повышения эксплуатационной надежности, отверстия расположены по разные стороны перегородки в шахматном порядке, а дистанционируюц ий элемент выполнен в виде гофрированной ленты с прямоугольными гофрами, огибающими отверстия верхнего яруса сверху, а нижнего - снизу и образующими соответственно подъемные и опускные перепускные каналы.

Источники информации, Принятые во внимание при экспертизе I. Авторское свидетельство СССР № 382910, кл. F28 D 15/00, 1971.

цг.г

SU 885 794 A1

Авторы

Виноградов Олег Сергеевич

Даты

1981-11-30Публикация

1980-03-26Подача