Система жидкостного охлаждения радиоэлектронной аппаратуры Советский патент 1983 года по МПК F25B19/04 

Описание патента на изобретение SU992955A2

(5Ц) СИСТЕ,МА ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ

Похожие патенты SU992955A2

название год авторы номер документа
Система жидкостного охлаждения радиоэлектронной аппаратуры 1978
  • Тронин Александр Яковлевич
  • Васильев Сергей Валерианович
  • Кацнельсон Игорь Натанович
  • Калинин Лев Георгиевич
SU769236A1
Паросиловая установка 1987
  • Лещов Геннадий Константинович
  • Березин Николай Александрович
  • Астапович Александр Иванович
  • Бузовский Анатолий Иванович
SU1495446A1
Система охлаждения объекта 1980
  • Андрианов Владимир Васильевич
  • Калинин Лев Георгиевич
  • Власов Сергей Иванович
  • Андрианова Людмила Ивановна
SU935683A1
Система жидкостного охлаждения радиоэлектронной аппаратуры 1988
  • Бутник Александр Михайлович
  • Пермяков Валерий Григорьевич
  • Троценко Виталий Петрович
SU1636661A1
Система солнечного теплоснабжения 1990
  • Гончаров Константин Анатольевич
  • Майданик Юрий Фольевич
  • Двирный Валерий Васильевич
SU1776937A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАВЯЩИХСЯ ТЕПЛОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНЫМ ТЕПЛООТВОДОМ 2016
  • Москалёв Владимир Семёнович
  • Трофимов Игорь Анатольевич
RU2692123C2
АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПОДОГРЕВА ВОДЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОТОПЛЕНИЯ И/ИЛИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 2011
  • Гевод Виктор Сергеевич
  • Белименко Георгий Сергеевич
  • Белименко Сергей Сергеевич
  • Долматов Владимир Георгиевич
RU2455572C1
Система жидкостного охлаждения 1979
  • Андрианов Владимир Васильевич
  • Калинин Лев Георгиевич
  • Медведев Игорь Николаевич
  • Талалаева Агнесса Викторовна
  • Зродников Владимир Васильевич
SU853315A1
Способ комплексной утилизации энергии выхлопных газов в моторно-трансмиссионных установках самоходных машин и система для его реализации 2022
  • Крохта Геннадий Михайлович
  • Усатых Николай Александрович
  • Хомченко Егор Николаевич
  • Иванников Алексей Борисович
RU2803593C1
ХОЛОДИЛЬНАЯ УСТАНОВКА И ПАРОВОЙ НАСОС ВЫТЕСНЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 1992
  • Устинов Владимир Яковлевич
  • Воробьев Илья Игоревич
  • Тарасюк Сергей Геннадьевич
  • Гусев Александр Викторович
RU2007668C1

Иллюстрации к изобретению SU 992 955 A2

Реферат патента 1983 года Система жидкостного охлаждения радиоэлектронной аппаратуры

Формула изобретения SU 992 955 A2

1

Изобретение относится к холрдильной технике, а. именно к системам жидкостного охлаждения.

По основному авт,.св. V известна система жидкостного охлаждения радиоэлектронной аппаратуры, содержащая замкнутый циркуляционный контур, в котором последовательно установлены бак, заполненный теплоносителем и снабженный нагреватё лем, насос, теплообменник, фильтр, объект с охлаждаемой аппаратурой, герметичную емкость-аккумулятор, включенную в циркуляционный контур между объектом и баком, причем на линии связи , емкости-аккумулятора с бакюм установлен обратный клапан C-l 1

Недостатком данной системы является относительно большое время выхода системы на заданный режим при ох-20 лажденном теплоносителе.

Цель изобретения - сокращение времени выхода системы на заданный режим при охлажденном теплоносителе..

Указанная цель- достигается тем, что внутри бака установлена емкость переменного объема, снабженная автономным нагревателем и заполненная . , жидкостью, теплота парообразования и теплоемкость которойменьше, чем.у теплоносителя.

На фиг.1 приведена схема предлагаемой системы охлаждения; на фиг.2 система охлаждения с вынесенным нагревателем, (вариант).

С-истема охлаждения (фиг.1) содер-., жит бак 1, заполненный терлоносителем 2, нагреватель 3, насос «, теплообменник 5, фильтр 6, объект 7 с охлаждаемой аппаратурой, емкостьаккумулятор 8, обратный клапан 5 ДО полнительную емкость 10 и автономный нагреватель 11. Емкость 10 имеет перегородку 12 и заполнена жидкостью, теплота парообразования и теплоемкость которой меньше, чем у тепло носителя 2. Система работает следующим образом. При пуске системы с охлажденным теплоносителем включаются нагреватель 3, дополнительный нагреватель 11 и насос . Дополнительный нагреватель 11 разогревает незначительную ( по сравнении со всей остальной) ма су жидкости в емкости 10 до кипения. В результате кипения и испарения жидкости на поверхности нагревателя }1 в емкости 10 повышается давление, которое, действуя на подвижную перегородку емкости 10, вытесняет теплоноситель 2 из бака 1 в циркуляционны контур. К этому моменту нагреватель 3 разогревает основную массу теплоносителя системы , заключенную в баке 1, до температуры, при которой его вязкость-позволяет насосу k обеспечивать в дальнейшем рабом / расход. В результате совместного действия давления, создаваемого насосом 4, и давления в емкости 10 холодный и вяз кий теплоноситель из циркуляционного контура системы быстро вытесняется в емкость-аккумулятор 8, где при этом сжимается находящийся там -объем воздуха или газа, и заменяется подогретым теплоносителем из бака 1. При этом обратный клапан 9 .закрыт давлением в баке 1. После того, как холодный и вязкий теплоноситель переходит в емкость-аккумулятор 8, клапан 9 открывается за счет давления, создаваемого насосом k, и подогретый теплоноситель начинает циркулировать по контуру с заданным расходом. Вся система начинает работать на заданном режиме, и оба нагревателя выключаются. В процессе работы температура всех объемов теплоносителя за счет теплопередачи выравнивается. В емкости 10 пары конденсируются на стенках бака 1 и на перегородке емкости, охлаждаемых теплоносителем, находящимся в баке 1 Давление в емкости 10 падает. Одновременно с этим теплоноситель в емкости-аккумуляторе 8 нагревается и нагревает ранее сжатый объем воздуха или газа, расположенный над ним. В результате давление воздуха или газа возрастает и вытесняет теплоноситель из емкости-аккумулятора .8 в бак 1 , заполняя его объем и возвращая перегородку 12 в исходное положение. Таким образом, масса теплоносителя, заполняющая циркуляционный контур, разогревается уже в процессе работы системы в заданном режиме. Установка в баке 1 системы охлажения подвижной перегородки 12 и автономного нагревателя 11 позволяет основной нагреватель 3 вынести из бака где он нагревал практически неподвижный теплоноситель, и установить его в циркуляционном контуре (фиг.2). Установленный в циркуляционном контуре нагреватель 3 омывается потоком теплоносителя, выдавливаемого из бака 1 давлением в емкости 10, за счет этого эффективность его работы повышается и достигается снижение его снижение мощности. Одновременно с этим на фиг.2 подвижная перегородка 12 показана в виде эластичного сильфона, позволяющего надежно решить вопрос герметизации между объемами бака 1 и емкости 10. С целью сокращения мощности, затрачиваемой-на разогрев теплоносителя, и времени выхода на режим, емкость 10 заполняется жидкостью, имеющей теплоту парообразования и теплоемкость более низкие по сравнению с теплоносителем. Предлагаемая система охлаждения позволяет снизить время выхода на режим работы при охлажденном теплоносителе, что повышает надежность работы радиоэлектронной аппаратуры. Формула изобретения Система жидкостного охлаждения радиоэлектронной аппаратур ы по авт. св. № 769236, отличающаяс я тем, что, с целью сокращения времени выхода системы на заданный режим при охлажденном теплоносителе, внутри бака установлена дополнительная емкость переменного объема, снабженная автономным нагревателем и заполненная жидкостью, теплота парообразования и. теплоемкость которой меньше, чем у теплоносителя. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1, Авторское свидетельство СССР .№ 769236, кл. F 25 В , 1978. . -r f ffrr fff v-gj. 0 0 0f/e. /

SU 992 955 A2

Авторы

Тронин Александр Яковлевич

Калинин Лев Георгиевич

Даты

1983-01-30Публикация

1981-11-26Подача