(54) ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2004 |
|
RU2282125C2 |
КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 1994 |
|
RU2079081C1 |
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТИ | 2020 |
|
RU2751688C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2120592C1 |
Способ передачи тепла и теплопередающее устройство для его осуществления | 2017 |
|
RU2675977C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2120593C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИЙ ДВУХФАЗНЫЙ КОНТУР (ВАРИАНТЫ) | 1995 |
|
RU2117893C1 |
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА | 2001 |
|
RU2199704C2 |
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА | 2006 |
|
RU2327940C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРМИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1991 |
|
RU2015483C1 |
1
Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано для нагрева гальванических ванн и других емкостей, заполненных жидкостью, и также в качестве тепловых панелей в устройствах для сушки изделий и в устройствах типа печей.
Известна тепловая труба, содержаш,ая теплоизлучатель и теплозаборник с капиллярной структурой, соединенные посредством транспортного канала 1.
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату является гравитационная тепловая труба, содержайьая теплоизлучатель, соединенный посредством транспортного канала с теплозаборником, снабженным капиллярной структурой 2.
Недостатком известных тепловых труб является то, что их мош,ность ограничена пропускной способностью капиллярной структуры. При повышении теплового потока капиллярный слой не обеспечивает подачи жидкого теплоносителя, капилляры пересыхают и трубы выходят из строя,
Целью изобретения является повышение тепловой мош,ности.
Указанная цель достигается тем, что теплозаборник в зоне соединения его с транспортным каналом снабжен оросителем, контактируюшим с капиллярной структурой теплозаборника.
5 На фиг. 1 показана схема тепловой трубы; на фиг. 2 - вид А на фиг. 1.
Гравитационная тепловая труба содержит теплозаборник 1 с теплозаборной поверхностью 2, покрытой изнутри капиллярной структурой 3, опушенной в сборник
10 конденсата 4, и теплоизлучатель 5, соединенный с теплозаборником 1 посредством транспортного канала 6. Теплозаборник 1 в зоне соединения его с транспортным каналом 6 снабжен оросителем 7, контактирующим с капиллярной структурой 3 в верхней
5 части теплозаборника 1.
Тепловая- труба работает следующим образом.
Теплоноситель изменяя агрегатное состояние, циркулирует по замкнутому контуру через теплоизлучатель 5 и теплозаборник 1. При этом, попадая из теплоизлучателя 5 по транспортному каналу 6 в ороситель 7, часть жидкого теплоносителя по
Авторы
Даты
1981-12-23—Публикация
1980-04-02—Подача