Гравитационная тепловая труба Советский патент 1982 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU920348A1

(5) ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Похожие патенты SU920348A1

название год авторы номер документа
Способ передачи тепла и теплопередающее устройство для его осуществления 2017
  • Абиев Руфат Шовкет Оглы
RU2675977C1
КОНВЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Жинов Андрей Александрович
  • Черенков Александр Григорьевич
RU2674006C2
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2015
  • Абросимов Александр Иванович
RU2581294C1
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2006
  • Абросимов Александр Иванович
  • Кутвицкая Наталья Борисовна
  • Минкин Марк Абрамович
  • Рязанов Александр Викторович
RU2327940C1
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 2003
  • Абросимов Александр Иванович
RU2268450C2
Регулируемая тепловая труба 1982
  • Молдавский Леонид Михайлович
  • Болога Мирча Кириллович
SU1124175A1
Гравитационная тепловая труба 1982
  • Корнеев Александр Дмитриевич
  • Казанский Михаил Николаевич
  • Корнеев Сергей Дмитриевич
  • Матвеев Виллен Ефимович
  • Складнев Анатолий Александрович
  • Скворцов Геннадий Егорович
  • Эйромджанц Арутюн Вартанович
SU1010436A1
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2008
  • Абросимов Александр Иванович
  • Гвоздик Виктор Иванович
  • Минкин Марк Абрамович
RU2373472C1
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2007
  • Абросимов Александр Иванович
  • Гвоздик Виктор Иванович
  • Минкин Марк Абрамович
RU2349852C1
Шахтная установка для передачи тепла на большие расстояния при малых температурных перепадах 2018
  • Горяев Андрей Николаевич
  • Пожалов Вячеслав Михайлович
  • Смирнов Александр Сергеевич
  • Будыка Сергей Михайлович
  • Саврушкин Владимир Андреевич
  • Новиков Андрей Евгеньевич
  • Измалкин Олег Сергеевич
  • Данилова Надежда Петровна
RU2704570C1

Иллюстрации к изобретению SU 920 348 A1

Реферат патента 1982 года Гравитационная тепловая труба

Формула изобретения SU 920 348 A1

1

Изобретение относится к тёплопередающим устройствам.

Известна гравитационная тепловая труба, содержащая герметичный корпус в виде замкнутого контура с восходящей и нисходящей ветвями, в первой из которых размещена зона испарения, а во второй - зона конденсаций, обе зоны дополнительно соединены между собой наклонной перепускной трубкой, верхний конец которой подг соединен к зоне конденсации СП.

Недостатком этой трубы является сравнительно низкая теплопередающая способность при использовании в качестве теплоносителя многокомпонентных смесей. Это обусловлено тем, что низко- и высококипящие компоненты смеси будут накапливаться соответственно в зонах конденсации и испарения, в результате чего преимущества использования многокомпонентных смесей не могут быть полностью реализованы.

Целью изобретения является повышение теплопередающей способности тепловой трубы при использовании в качестве теплоносителя многокомпонентны.х смесей.

Поставленная цель достигается тем, что в зоне испарения установлена продольная перегородка, образующая со стенкой корпуса закрытый сверху карман, а перепускная трубка подклю10чена нижним концом к верхней части кармана.

Кроме того, верхний конец перепускной трубки располсмкен тангенциально корпусу и может быть разделен

15 на две ветви.

На фиг. 1 схематически показана тепловая труба, разрез, на фиг. 2 разрез на фиг. 1.

Гравитационная тепловая труба

20 .содержит герметичный корпус 1 в виде замкнутого контура с восходящей и нисходящей ветвями 2 и 3 соответственно, в первой из которых размещена зона k испарения, а во второй зона 5 конденсации. Эти зоны дополнительно соединены между собой наклонной перепускной трубкой 6. В зоне Ц испарения установлена продольная перегородка 7, образующая со стенкой корпуса 1 закрытый сверху карман 8, причем перепускная труб.ка 6 подключена нижним концом к верхней части кармана 8. Верхний конец перепускной трубки 6 расположен тангенциально корпусу 1 и может быть разделен на две ветви (не показано) . Верхняя часть корпуса 1 является паропроводом, а нижняя - кон,денсатопроводом.

Тепловая труба работает следующим образом.

Теплоноситель в зоне 4 испарения .кипит и испаряется, при этом пар по паропроводу устремляется в зону 5 конденсации, откуда жидкий теплоноситель по конденсатопроводу возвращается в зону 4 испарения. В карман 8 попа;цает теплоноситель, обогащенный высококипящей компонентой, и вследствие эффекта парлифта попадает по перепускной трубке 6 в зону 5 конденсации, где смешивается с потоком конденсата, обогащенным низкокипящей компонентой, чем и обеспечивается выравнивание концентраций компонент в жидкой фазе теплоносителя.

Таким образом, установка в зоне испарения продольной перегородки, образующей со стенкой корпуса карман, сообщенный в верхней части с перепускной трубкой 6, обеспечивает повышение теплопередающей способности гравитационной тепловой трубы, работающей на многокомпонентном теплоносителе.

Формула изобретения

1.Гравитационная тепловая труба, содержащая герметичный корпус в виде замкнутого контура с восходящей и нисходящей ветвями, в первой из которых размещена зона испарения, а во. второй - зона конденсации, причем обе зоны дополнительно соединены между собой наклонной перепускной трубкой , верхний конец которой подсоединен к зоне конденсации, отличающаяся тем, что, с целью повышения теплопередающей способности при

использовании в качестве теплоносителя многокомпонентных смесей, в зоне испарения установлена продольная перегородка, образующая со стенкой корпуса закрытый сверху карман, а

перепускная трубка подключена нижним концом к верхней части кармана.

2.Труба по п.1, о т л и ч а ю щ а я с я тем, что верхний конец перепускной трубки расположен тангенциально корпусу.

3- Труба попп. 1и2, отличающаяся тем, что верхний конец перепускной трубки разделен на две ветви.

Источники информации,

принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР, по заявке N2743289, кл. F 28 D 15/00, 1979.

SU 920 348 A1

Авторы

Васильев Леонард Леонидович

Конев Сергей Владимирович

Хроленок Валерий Васильевич

Даты

1982-04-15Публикация

1979-07-10Подача