Тепловая труба Советский патент 1982 года по МПК F28D15/04 

Описание патента на изобретение SU932187A2

(|4) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Похожие патенты SU932187A2

название год авторы номер документа
Тепловая труба 1989
  • Клепанда Александр Сергеевич
  • Петренко Александр Васильевич
  • Филиппов Андрей Сергеевич
SU1712764A2
Тепловая труба 1979
  • Грехнев Виктор Николаевич
  • Петренко Александр Васильевич
SU840667A1
Тепловая труба 1980
  • Кузин Александр Григорьевич
  • Боронин Владимир Иванович
  • Лучков Евгений Николаевич
  • Никонов Виктор Петрович
  • Субботский Владимир Владимирович
  • Былинович Павел Александрович
SU945627A1
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ СНЕГА И/ИЛИ ЛЬДА 2000
  • Шейнштейн А.С.
RU2164578C1
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО УРОВНЯ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ 1993
  • Майданик Ю.Ф.
  • Солодовник Н.Н.
  • Ферштатер Ю.Г.
  • Гончаров К.А.
  • Котляров Е.Ю.
RU2062970C1
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТИПА "ТЕПЛОВАЯ ТРУБА" УЗЛОВ ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО-КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА 2015
  • Красин Петр Сергеевич
  • Вольченко Николай Александрович
  • Скрыпнык Василий Степанович
  • Журавлёв Дмитрий Юрьевич
  • Стаднык Олег Богданович
RU2602111C1
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 1996
  • Майданик Ю.Ф.
  • Гончаров К.А.
RU2120593C1
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ 2016
  • Хан Антон Викторович
  • Ван Игорь Ву-Юнович
  • Хан Любовь Викторовна
  • Ван Татьяна Ву-Юновна
  • Хан Виктор Константинович
RU2652702C2
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАР ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО-КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА 2015
  • Красин Петр Сергеевич
  • Вольченко Николай Александрович
  • Вольченко Дмитрий Александрович
  • Скрыпнык Василий Степанович
  • Журавлёв Дмитрий Юрьевич
RU2594267C1
Тепловая труба 1983
  • Кузин Александр Григорьевич
  • Лучков Евгений Николаевич
  • Былинович Павел Александрович
  • Боронин Владимир Иванович
SU1071919A1

Иллюстрации к изобретению SU 932 187 A2

Реферат патента 1982 года Тепловая труба

Формула изобретения SU 932 187 A2

Изобретение относится к теплотехн ке и может быть .использовано для передачи тепла на расстоянии. По основному авт.св. № из вестна тепловая труба с зонами испарения и конденсаций, соединенными конденсатопроводом и паропроводом, и капиллярно-пористой структуройраз мещенной на внутренней поверхности тру бы в зонах испарения и конденсации и по всему обьему конденсатопровода,причем труба снабжена электромагнитной«обмоткой, питаемой переменным током и установленной снаружи трубы и зоне размещения капиллярно-пористой струк туры, которая выполнена из магнитострикционного материала ГП. Недостатками известйой тепловой трубы являются низкая экомичность и малая надежность, обусловленные непроизводительным расходом энергий ультразвуковых колебаний при понижеНИИ значения; кроме того, известная тепловая труба не позволяет стаби,Лйзировать температуру в зоне испарения, что ограничивает возможность ее использования для термостатирования объектов. Цель изобретения - повышение экономичности, надежности и стабилизации температуры. Поставленная цель достигается тем, что труба дополнительно содержит датчик температуры,«установленный в зоне испарения, а электромагнитная обмотка снабжена регулятором напряжения, связанным с датчиком. На чертеже изображена предлагаемая тепловая труба. Тепловая труба содержит зоны 1 и 2 испарения и конденсаций, соединенные конденсатопроводом 3 и паропроводом k, а также капиллярно-пористой структурой 5, размещенной на внутренней поверхности трубы в зоне 1 испарения и зоне 2 конденсации и по всему объему конденсатопровода 3 Капиллярно-пористая структура 5 выпол3932нена из магнитострикционного материала, например из жгутов спрессованной тонкой никелевой проволоки. В зоне размещения капиллярно-пористой структуры 5 снаружи трубы установлена электромагнитная обмотка 6, питаемая током высокой частоту. В непосредственной близости от зоны 1 испарения на наружной стороне тепловой трубы установлен датчик 7 температуры, воздействующий на регулятор 8 нап ряжения в электромагнитной обмотке 6. Тепловая труба работает следующим образом. Под действием перепада температур .на зонах 1 испарения и 2 конденсации давЛение насыщенных паров теплоносителя в зоне 1 испарения станет больше, чем аналогичное давление в зоне 2 конденсации. Под действием разности этих давлений пар теплоносителя по паропроводу k поступает из зоны 1 испарения в зону 2 конденсации, где происходит его конденсация, сопровождающаяся отдачей тепла в окружающую среду. Восстановление давления насыщения в зоне 1 испарения Происходит вследствие непрерывного испарения теп лоносителя из капиллярно-пористой структуры 5 за счет отбора тепла от окружающей среды, Подача теплоносителя из зоны 2 конденсации в зону 1 испарения происходит за счет капиллярных сил. Переменное магнитное .поле обмотки 6 возбуждает ультразвуковые колебания капиллярно-пористой

структуры 5Амплитуда этих колебаний и, следовательно, величина .капиллярного напора пропорциональны величине температуры в зоне испарения благодаря воздействию сигнала с датчика 7 температуры на регулятор 8 напряжен1 я.

|жена регулятором напряжения, связанным с датчиком.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1, Авторское свидетельство СССР № по заявке ff 2769723, кл, F 28 D 15/00, 1979. При повышении температуры в зоне 1 испарения величина сигнала датчика 7 увеличивается, что приводит к увеличению напряжения в электромагнитной обмотке 6 и, следовательно, капиллярного напора. Расход рабочей жидкости через капилляры увеличивается, что приводит к соответствующему повышению производительности тепловой трубы и, следовательно, к снижению температеры зоны 1 испарения до первоначальной величины. Введение обратной связи между величиной напряжения в злектромагнитной обмотке и величиной температуры зоны испарения позволяет уменьшить непроизводительный расход энергии ультразвуковых колебаний при понижении температуры зоны испарения ниже требуемого значения, что дает возможность повысить экономичность и.надежность тепловой трубы. Кроме .этого, достигается термостатирование зоны испарения тепловой трубы, Формула изобретения Тепловая труба по авт. св,№ , отличающаяся тем, что, с целью, повышения экономичности, надежности и стабилизации температуры, она дополнительно содержит датчик темпе- ратуры, ycтaнoвJ;leнный в зоне испарения, а электромагнитная обмотка снаб

SU 932 187 A2

Авторы

Грехнев Виктор Николаевич

Петренко Александр Васильевич

Даты

1982-05-30Публикация

1980-10-08Подача