Тепловая труба Советский патент 1983 года по МПК F28D15/00 

Описание патента на изобретение SU994898A1

(54) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Похожие патенты SU994898A1

название год авторы номер документа
Тепловая труба 1981
  • Майданик Юрий Фольевич
  • Вершинин Сергей Васильевич
  • Холодов Валерий Федорович
  • Долгирев Юрий Евгеньевич
SU1196665A1
Тепловая труба 1977
  • Герасимов Юрий Федорович
  • Говорухин Георгий Вениаминович
  • Киселев Валерий Михайлович
  • Огородов Николай Витальевич
  • Семихатов Николай Александрович
  • Харин Борис Николаевич
SU682749A1
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩИЙ ДВУХФАЗНЫЙ КОНТУР (ВАРИАНТЫ) 1995
  • Котляров Е.Ю.
  • Серов Г.П.
RU2117893C1
Тепловая труба 1986
  • Васильев Леонард Леонидович
  • Гракович Леонид Павлович
  • Богданов Владимир Михайлович
  • Вартанян Альберт Вартанович
  • Авакян Юрик Вардгесович
  • Гагиян Лаврентий Арутюнович
SU1374026A1
Тепловая труба 1979
  • Николаев Владислав Николаевич
  • Скорынин Спартак Николаевич
SU848956A2
Тепловая труба 1983
  • Кузин Александр Григорьевич
  • Лучков Евгений Николаевич
  • Былинович Павел Александрович
  • Боронин Владимир Иванович
SU1071919A1
ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ 2005
  • Майданик Юрий Фольевич
  • Вершинин Сергей Васильевич
  • Пастухов Владимир Григорьевич
RU2296929C2
Тепловая труба 1988
  • Двирный Валерий Васильевич
  • Майданик Юрий Фольевич
  • Третьякова Галина Ивановна
SU1663372A2
КОНТУРНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА 2011
  • Котляров Евгений Юрьевич
  • Серов Геннадий Павлович
  • Тулин Дмитрий Владимирович
  • Гончаров Константин Анатольевич
RU2473035C1
Тепловая труба 1983
  • Бородкин Александр Александрович
  • Федоров Вячеслав Николаевич
SU1134879A1

Иллюстрации к изобретению SU 994 898 A1

Реферат патента 1983 года Тепловая труба

Формула изобретения SU 994 898 A1

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к тепловым трубё1М.

Известна тепловая труба, содержащая испаритель с каналами я капиллярно-пористой структурой н конденсатор, соединенный с испарителем посредством паропровода и конденсатоРа II.

Недостатком этой тепловой трубы является низкая термодинамическая эффективность, так как при больших тепловых потоках в испарителе возможно залолнение паром капилляров у внутренней стенки испарителя и осушение капиллярно-пористой структуры. Кроме того, технология изготовления труб сложна

Целью изобретения является повышение термодингтической эффективности тепловой трубы при упрощении технологии ее изготовления.

Эта цель достигается тем, что в тепловой трубе, содержагаей испарвтель с каналами и капиллярно-пористой структурой и кондеисатор, соединенный с испарителем посредством паропровода и конденсатопровода, последний подведен кканалам и снабжен дозирукацим устройством.

Каналы выполнены в виде полуок ружностей, спиралей или радиальными в стенке испарителя или в капиллярнопористой структуре и расположены мезкду ними.

На фиг. 1 изображена труба с конденсатором в виде змеевика, продольный разрез; на фиг. 2 - то же, вид сверху; на фиг. Э - сечение А-А на фиг. 1; на фиг. 4 - труба с конденсатором в виде прямой кгикеры, продольный разрез; на фиг. 5-7 - сечение Б-Б на фиг. 4 (с различными каналами).

Тепловая труба включает в себя испаритель 1 с каналеияи 2 и капиллярно-пористой структурой 3 и конденсатор 4 , соединенный с ирпарителем паропроводе 5 и конденсатопроводом 6, который подведен к каналам 2 и снабжен дозирующим устройством 7.

Тепловая работает следующим образом.

При отсутствии теплоподвода теплоноситель скапливается в капиллярно 5 пористой структуре 3 испарителя, 1. При подводе тепла к испарителю теплоноситель испаряется из кгшиллярно- ; пористой структуры и через паропровод 5 поступает в конденсатор 4, где конденсируется. Прд действием cwri

гравитации конденсат поступает по конденсатопроводу 6 через дозирующе устройство 7 в каналы 2. Поскольку за счет дозирующего устройства в конденсатопроводе б образуется столб теплоносителя, то обеспечивается равномерная непрерывная подача его в зону контакта капиллярно-пористой структуры с нагреваемой поверхностью испарителя.

Выполнение каналов 2 в виде полуокружностей применяется для вертикально расположенных испарителей (фиг. 1). При горизонтально расположенном испарителе фиг. 4 каналы выполняются спиралевидными или раьдиальными. Кроме того, каналы могут выполняться в стенке испарителя, при этом они закрываются капиллярнопористой структурой, что облегчает технологию изготовления тепловой трубы.

Предлагаемое устройство позволяет за счет равномерной подачи теплоносителя и предотвращения осушения капиллярно-пористой структуры у нагреваемой поверхности испарителя повысить ее теплопередающую способность при больших потоках тепла Л50-100 Вт/см ;.

Формула изобретения

1.Тепловая труба, содержащая испаритель с каналами и капиллярнопористой структурой и конденсатор, соединенный с испарителем посредством паропровода и конденсатопровода, отличающаяся тем что, с целью повышения термодинамической эффективности, конденсатопровод подведен к каналам и снабжен дозирующим устройством.2.Труба по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью ynpSщения технологии изготовления, каналы выполнены Е| стенке испарителя или в капиллярно-пористой структуре и расположёны между ними.3.Труба по пп. 1 и 2,. о т л и ч я с я тем, что каналы выполнены в виде полуокружностей.4.Труба по пп. 1 и 2, отличающаяся , что каналы выполнены в виде спиралей.5.Труба до пп. 1 и 2, отличающаяся тем, что каналы выполнены радиальными.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР W 682749, кл. f28 D 15/00, 1977.

-Г1

SU 994 898 A1

Авторы

Моргун Валерий Андреевич

Богданов Владимир Михайлович

Марченко Анатолий Михайлович

Корсеко Аркадий Леонидович

Даты

1983-02-07Публикация

1981-06-08Подача