CN101832725A - 20度气化真空超导散热器 - Google Patents

20度气化真空超导散热器 Download PDF

Info

Publication number
CN101832725A
CN101832725A CN 201010181637 CN201010181637A CN101832725A CN 101832725 A CN101832725 A CN 101832725A CN 201010181637 CN201010181637 CN 201010181637 CN 201010181637 A CN201010181637 A CN 201010181637A CN 101832725 A CN101832725 A CN 101832725A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cavity
gasification
vacuum
heat
superconductive
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN 201010181637
Other languages
English (en)
Inventor
孙跃武
杨少兵
张小虎
陈志高
洪森
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
CHUZHOU YANGZI THERMAL ENERGY EQUIPMENT Co Ltd
Original Assignee
CHUZHOU YANGZI THERMAL ENERGY EQUIPMENT Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by CHUZHOU YANGZI THERMAL ENERGY EQUIPMENT Co Ltd filed Critical CHUZHOU YANGZI THERMAL ENERGY EQUIPMENT Co Ltd
Priority to CN 201010181637 priority Critical patent/CN101832725A/zh
Publication of CN101832725A publication Critical patent/CN101832725A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Containers, Films, And Cooling For Superconductive Devices (AREA)

Abstract

本发明公开一种20度气化真空超导散热器,包括散热片,在所述散热片内部连通组成一完全密闭的真空腔体,所述腔体的底部穿设有加热管,腔体内填充有部分20度气化的超导液。向加热管内通入热水,超导液吸热气化,升至散热片上部冷凝,放出大量的相变热散发至周围环境达到供暖的目的,冷凝后的超导液沿腔体内壁回流至下部,继续被加热,形成传热循环;装置采用低沸点20摄氏度气化超导液,20摄氏度即可气化,传热启动速度快,尤其适用于以家庭为单位的独立采暖系统使用;系统所需循环热水少,节约水资源的同时,提高了热能的利用率也达到节能的目的;使用过程中无积垢产生,长期使用也不会降低传热效率,结构坚固密封性好,有效延长了使用寿命。

Description

20度气化真空超导散热器
技术领域
本发明涉及一种供暖散热设备,特别是一种20度气化真空超导散热器。
背景技术
传统的采暖设备以铸铁散热器和板式散热器为典型代表,且都以水为导热介质,在我国使用已有上百年的历史。但由于水的高比热容以及传统的采暖设备需水量大,从而导致了预热时间长、预热能耗高、传热慢、热效率低、浪费及污染水资源、维护困难以及使用寿命短等一系列问题,且散热器内长时间蓄水会产生水垢,从而进一步影响传热效率;另外,由于传统采暖设备都是通过普通焊接而成的,在使用过程中容易出现“跑、冒、滴、漏”的现象,给人们的生活造成诸多不便。传统采暖设备的这些缺点间接也对环境产生了影响,不满足人们对节能环保低碳生活的要求。
发明内容
本发明的目的是提供一种新设计的真空超导供暖装置,结构简单,利用低沸点20度气化的超导液,具有快速高效传热、节水节能环保以及使用寿命长的特点。
为实现上述目的,采用以下技术方案:
20度气化真空超导散热器,在所述散热器内部连通组成一完全密闭的真空腔体,所述腔体的底部穿设有加热管,腔体内填充有部分20度气化的超导液。
所述超导液是由以下成分按以下重量百分比配制而成的:二氯甲烷98.6%、红色色浆0.05%、偏硅酸钠0.05%、苯甲酸钠0.5%、三乙醇胺0.8%。
所述散热片上设有采用堵头封堵的抽真空口。
超导液受热后,当温度达到其沸点20度时将发生气化,产生相变,由液态变为气态,当遇到温度低于其凝结点的环境时,又将凝结为液态,同时释放出大量的相变热,以此实现传热。本发明所采用的超导液,在20℃时即可被激活气化,开始产生相变;在-40℃的环境下也不会结冰,可适应各种恶劣环境;在密封良好的环境下,可多次循环利用;配方中增加红色色浆能有效指示超导液的活动范围,监测取暖装置的密封情况,一旦产生漏露,可及进行更换和修理。
散热片采用无缝焊接技术进行制造,增强了真空超导供暖装置的密封及其机械性能,有效延长了使用寿命,可使其内部空腔长时间的处于高真空状态,同时还提高了光洁度,美化了外观。
本发明利用超导液的相变传热原理,通过向加热管内通入温度高于超导液沸点20度的热水,让超导液吸热气化,当气化的超导分子运动到温度低于其沸点的环境,则会发生冷凝,同时放出大量的相变热,这些热量通过散热片散发至周围环境,以达到供暖的目的,冷凝后的超导液沿腔体内壁回流至下部,继续被加热,形成传热循环;装置采用独特配方的低沸点20度气化超导液,产生相变所需温度低,使整个散热装置具有传热启动速度快的特点,尤其适用于以家庭为单位的独立采暖系统使用,可与燃气壁挂炉或电壁挂炉结合使用,高效节能;采用该散热装置构成的采暖系统,系统所需循环热水少,节约水资源的同时,提高了热能的利用率也达到了节能的目的,满足人们对于节能、环保、低碳的生活要求;使用过程中无积垢产生,即使长期使用也不会降低传热效率,且结构坚固密封性好,有效延长了使用寿命。
附图说明
下面根据实施例和附图对本发明作进一步详细说明。
图1是本发明实施例所述的20度气化真空超导散热片的结构示意图。
图中:
1、散热片;2、加热管;3、真空腔体;4、超导液;5、堵头。
具体实施方式
如图1所示,本发明所述的真空超导散热片,在所述散热片1内部连通组成一完全密闭的真空腔体3,所述真空腔体3的底部穿设有钢管作为加热管2,用来通过采暖系统所采用的热媒,如常用的热水,腔体3内填充有部分20度气化的超导液4。
所述超导液4是由以下成分按以下重量百分比配制而成的:二氯甲烷98.6%、红色色浆0.05%、偏硅酸钠0.05%、苯甲酸钠0.5%、三乙醇胺0.8%;散热片1利用自动化无缝焊接设备通过氩弧焊焊接而成,可形成良好的密封效果。散热片1上设有采用堵头5封堵的抽真空口,通过该真空口,可方便的进行超导液的注入和进行抽真空操作。
安装本发明所述的真空超导供暖散热片时,将加热管2串入采暖管线中,一端作为进水,另一端作为回水,通入热水后,超导液4开始受热气化,并继而充满整个真空腔体3,经相变换热,通过散热片1将热量传递出去,超导液4完成热传递后冷凝,通过腔体内壁回流至底部,继续受热参与循环热传递工作,由于超导液4始终在真空密闭环境下工作,因此可反复多次循环使用,有效延长了系统的使用寿命。

Claims (3)

1.一种20度气化真空超导散热器,其特征在于,在所述散热片内部连通组成一完全密闭的真空腔体,所述腔体的底部穿设有加热管,腔体内填充有部分20度气化的超导液。
2.根据权利要求1所述的20度气化真空超导器散热,其特征在于,所述20度气化的超导液是由以下成分按以下重量百分比配制而成的:二氯甲烷98.6%、红色色浆0.05%、偏硅酸钠0.05%、苯甲酸钠0.5%、三乙醇胺0.8%。
3.根据权利要求1所述的20度气化真空超导散热器,其特征在于,所述散热片上设有采用堵头封堵的抽真空口。
CN 201010181637 2010-05-25 2010-05-25 20度气化真空超导散热器 Pending CN101832725A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010181637 CN101832725A (zh) 2010-05-25 2010-05-25 20度气化真空超导散热器

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010181637 CN101832725A (zh) 2010-05-25 2010-05-25 20度气化真空超导散热器

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101832725A true CN101832725A (zh) 2010-09-15

Family

ID=42716880

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201010181637 Pending CN101832725A (zh) 2010-05-25 2010-05-25 20度气化真空超导散热器

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101832725A (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102980240A (zh) * 2013-01-08 2013-03-20 沈双喜 热水源吸收式热管节能节水供暖散热器
CN104962244A (zh) * 2015-07-09 2015-10-07 河北科煌机械科技有限公司 一种节能供暖超导液
CN106871676A (zh) * 2017-03-30 2017-06-20 于仁麟 上集管截面积变化的热管
CN106895726A (zh) * 2017-03-30 2017-06-27 于仁麟 一种设置导流件的热管
CN106996709A (zh) * 2017-03-30 2017-08-01 于仁麟 一种下集管弯曲的热管
CN108168343A (zh) * 2018-02-11 2018-06-15 山东柯瑞斯环境科技有限公司 一种换热设备及系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236288A (en) * 1979-07-16 1980-12-02 Kabel-Und Metallwerke Gutehoffnungshuette Ag Method of fabricating heat transfer conduits
CN86108394A (zh) * 1985-12-13 1987-06-17 昭和铝株式会社 生产热管的方法
WO2004048870A1 (en) * 2002-11-26 2004-06-10 Ruytech Co., Ltd. Heating pipe having dual pipe structure
JP2005164051A (ja) * 2003-11-28 2005-06-23 Tojo Seisakusho:Kk 温度伝達装置及びその温度伝達装置を利用した加熱装置または冷却装置
CN2766215Y (zh) * 2005-02-03 2006-03-22 李国辉 一种热导管
CN101373121A (zh) * 2007-08-24 2009-02-25 肖建选 一种供暖用复合型热管散热器

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236288A (en) * 1979-07-16 1980-12-02 Kabel-Und Metallwerke Gutehoffnungshuette Ag Method of fabricating heat transfer conduits
CN86108394A (zh) * 1985-12-13 1987-06-17 昭和铝株式会社 生产热管的方法
WO2004048870A1 (en) * 2002-11-26 2004-06-10 Ruytech Co., Ltd. Heating pipe having dual pipe structure
JP2005164051A (ja) * 2003-11-28 2005-06-23 Tojo Seisakusho:Kk 温度伝達装置及びその温度伝達装置を利用した加熱装置または冷却装置
CN2766215Y (zh) * 2005-02-03 2006-03-22 李国辉 一种热导管
CN101373121A (zh) * 2007-08-24 2009-02-25 肖建选 一种供暖用复合型热管散热器

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102980240A (zh) * 2013-01-08 2013-03-20 沈双喜 热水源吸收式热管节能节水供暖散热器
CN104962244A (zh) * 2015-07-09 2015-10-07 河北科煌机械科技有限公司 一种节能供暖超导液
CN104962244B (zh) * 2015-07-09 2018-05-11 辛集市卓越环保洁净煤有限公司 一种节能供暖超导液
CN106871676A (zh) * 2017-03-30 2017-06-20 于仁麟 上集管截面积变化的热管
CN106895726A (zh) * 2017-03-30 2017-06-27 于仁麟 一种设置导流件的热管
CN106996709A (zh) * 2017-03-30 2017-08-01 于仁麟 一种下集管弯曲的热管
CN106996709B (zh) * 2017-03-30 2018-06-19 中北大学 一种下集管弯曲的热管
CN108168343A (zh) * 2018-02-11 2018-06-15 山东柯瑞斯环境科技有限公司 一种换热设备及系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN201764838U (zh) 烟气废热回收利用系统
CN201653214U (zh) 真空超导介质散热器
CN101832725A (zh) 20度气化真空超导散热器
CN215413160U (zh) 一种热壁式真空工业炉
CN102121185A (zh) 节能系统
CN201844725U (zh) 相变蓄热交换器
CN203010756U (zh) 热水源吸收式热管节能节水供暖散热器
CN213778218U (zh) 油井热能循环利用系统
CN203848524U (zh) 一种太阳能光热利用装置
CN201488114U (zh) 新型超导暖气片
CN104234763A (zh) 利用热管技术回收余热的有机朗肯循环系统
CN201503135U (zh) 相变储能电热水器
CN103900406A (zh) 一种用于采暖的相变对流散热装置
CN2831015Y (zh) 热能超导采暖散热器
CN103095184A (zh) 废热利用温差发电管道装置
CN208313105U (zh) 一种新能源储热器
CN206160764U (zh) 一种多层传导型的铜散热器
CN202013029U (zh) 热管式太阳能集热器的传热装置
CN205373000U (zh) 一种高效热水锅炉
CN201281401Y (zh) 太阳能超导散热供暖系统
CN201285190Y (zh) 回收反应热能的装置
CN200996802Y (zh) 复合型超导暖气散热器
CN210320285U (zh) 一种新型太阳能供暖采暖器
CN103822518B (zh) 高效大容量中高温储热换热器
CN108825402A (zh) 一种用于声能发动机的冷热端管壳式换热装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20100915