Плоская тепловая труба Советский патент 1983 года по МПК F28D15/02 

Описание патента на изобретение SU989298A1

(54) ПЛОСКАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Похожие патенты SU989298A1

название год авторы номер документа
Плоская тепловая труба 1979
  • Черкас Алексей Яковлевич
  • Марченко Яков Егорович
  • Сиковский Филипп Иванович
  • Беляков Николай Иванович
  • Львов Геннадий Васильевич
SU823812A1
Плоская тепловая труба 1981
  • Блинов Анатолий Давыдович
  • Тимофеев Владимир Егорович
SU1079994A1
Тепловая труба 1981
  • Георгобиани Автандил Самовелович
  • Бегларашвили Ирма Габреловна
  • Лобжанидзе Тамара Шаликовна
  • Ломаури Наили Михайловна
  • Маисурадзе Павле Христафорович
SU1021911A1
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2006
  • Абросимов Александр Иванович
  • Кутвицкая Наталья Борисовна
  • Минкин Марк Абрамович
  • Рязанов Александр Викторович
RU2327940C1
ГРАВИТАЦИОННАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2015
  • Абросимов Александр Иванович
RU2581294C1
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2004
  • Абросимов Александр Иванович
RU2282125C2
КОНВЕКТИВНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР 2016
  • Шкилев Владимир Дмитриевич
  • Коржавый Алексей Пантелеевич
  • Жинов Андрей Александрович
  • Черенков Александр Григорьевич
RU2674006C2
Центробежная тепловая труба 1983
  • Киселев Александр Григорьевич
  • Хроленок Валерий Васильевич
SU1083062A1
АТОМНЫЙ РЕАКТОР 2019
  • Беляев Вячеслав Иванович
RU2757160C2
ТЕПЛООБМЕННИК 1992
  • Солоп Ф.Н.
RU2037121C1

Иллюстрации к изобретению SU 989 298 A1

Реферат патента 1983 года Плоская тепловая труба

Формула изобретения SU 989 298 A1

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым трубам.

Известна плоская тепловая труба, содержащая заполненные жидким теплоносителем корпус с зонами испарения и конденсации и продольные ребра, установленные на внутренней поверхности корпуса 1.

Недостатком этой трубы является мгшая эффективность теплопередачи ввиду слабой циркуляции жидкости.

Известна также плоская тепловая труба, содержащая частично заполненный теплоносителем корпус с зонами испарения и конденсации, продольные ребра, установленные на внутренней поверхности корпуса и образующие межреберные каналы, и теплоизоляционные трубки, размещенные в зоне испарения между крайними ребрами и корпусом 21.

Недостатком данной трубы является низкая термодинамическая эффективность, вызванная пульсационным характером процесса циркуляции жидкости при неразделенных паровом и жидкостном каналах.

Цель изобретения - повышение термодингимической эффективности плоской тепловой трубы.

Цель достигается тем, что в плоской тепловой трубе, содержащей частично заполненный теплоносителем корпус с зонами испарения и конденсации, продольные ребра/ установленные на внутренней поверхности корпуса и образующие межреберные , и теплоизоляционные трубки, размещенные в зоне испарения между крайними ребра10ми и корпусом, в зоне конденсации дополнительно размещены перемычки в виде параллелограммов, расположенных рядами в шахматном порядке, причем ряды расположены наклонно под острым

15 углом к оси трубы с образованием между рядами каналов для стекания конденсата. ,

На чертеже изображена плоская тепловая труба, разрез вдоль плоскостей

20 теплообмена.

Труба содержит частично заполненный корпус 1 с зонами испарения 2 и конденсации 3, продольные ребра 4, установленные на внутренней поверх25ности корпуса 1, межреберные каналы 5, теплоизоляционные трубки 6, перемычки 7 в виде параллелограммов, расположенных рядами в шахматном по|рядке с образованием каналов 8 для

30 стекания конденсата.

Плоская тепловая труба работает .следующим образом.

При подводе тепла к зоне испарения 2 корпус 1 и ребра 4 в этом месте нагреваются/ что приводит к кипению теплоносителя в межреберных кана ртах 5, Образующийся пар удаляет зя из зоны испарения 2 и частично конденсируется на верхних участках ребер 4. Образовавшийся конденсат увлекается паром к зоне конденсации 3 откуда он стекает по каналам 8 между рядами перемычек 7. Ввиду того, что эти каналы располагаются наклонно под острым углом к оси трубы, пар Отклоняется к-центральной части трубы, а конденсат отклоняется в направлении от оси трубы. Конденсат из каналов 5 поступает через теплоизоляционные трубки 6 в нижнюю часть трубы и затем к зоне испарения 2.

Изобретение может использоваться в охладителях силовых полупроводнико приборов, а именно тиристоров Т1000. Оно обеспечивает значительное увеличение эффективности теплопередачи. По сравнению с цельнометаллическим охладителем на базе профилей ПС885-875 охладитель с использованием данной тепловой трубы обеспечивает четырехкратное уменьшение отношения массы устройства к токовой нагрузке тиристора и уменьшение мощнооти энергозатрат на охлаждение устройства к токовой нагрузке в 2,5 раза.

Формула изобретения

Плоская тепловая труба, содержащая частично заполненный теплоносителем корпус с зонами испарения и конденсации, продольные ребра,установленные на внутренней поверхности корпуса межреберные Каналы,и теплоизоляционные трубки,размещенные в зоне испаре.ния между крайними ребрами и корпусом отличающаяся тем, что, с целью повшиения термодинамической эффективности, в зоне конденсации дополнительно размещены перемычки в виде параллелограммов, расположенных рядами в шахматном порядке, причем ряды расположены наклонно под острым углом к оси трубы с образованием между рядами каналов для стекания конденсата.Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1.Авторское свидетельство СССР 609946, кл. F 28 D 15/00, 1978.2.Авторское свидетельство СССР № 823812, кл. F 28 D 15/00, 1979.

SU 989 298 A1

Авторы

Черкас Алексей Яковлевич

Марченко Яков Егорович

Даты

1983-01-15Публикация

1981-03-18Подача