(|4) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Тепловая труба | 1989 |
|
SU1712764A2 |
Тепловая труба | 1979 |
|
SU840667A1 |
Тепловая труба | 1980 |
|
SU945627A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ИЗ СНЕГА И/ИЛИ ЛЬДА | 2000 |
|
RU2164578C1 |
СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО УРОВНЯ КОНТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ | 1993 |
|
RU2062970C1 |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ТИПА "ТЕПЛОВАЯ ТРУБА" УЗЛОВ ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО-КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА | 2015 |
|
RU2602111C1 |
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО | 1996 |
|
RU2120593C1 |
СУБАТМОСФЕРНАЯ СИСТЕМА ТЕПЛОХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ | 2016 |
|
RU2652702C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ПАР ТРЕНИЯ ЛЕНТОЧНО-КОЛОДОЧНОГО ТОРМОЗА | 2015 |
|
RU2594267C1 |
Тепловая труба | 1983 |
|
SU1071919A1 |
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
Авторы
Даты
1982-05-30—Публикация
1980-10-08—Подача