CS259091B1 - Zařízení k chlazení detektoru termovizňích aparatur - Google Patents

Zařízení k chlazení detektoru termovizňích aparatur Download PDF

Info

Publication number
CS259091B1
CS259091B1 CS87803A CS80387A CS259091B1 CS 259091 B1 CS259091 B1 CS 259091B1 CS 87803 A CS87803 A CS 87803A CS 80387 A CS80387 A CS 80387A CS 259091 B1 CS259091 B1 CS 259091B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
detector
cryogenic
capillary
cooling
heat pipe
Prior art date
Application number
CS87803A
Other languages
English (en)
Other versions
CS80387A1 (en
Inventor
Vladimir Silhavy
Miroslav Bartak
Original Assignee
Vladimir Silhavy
Miroslav Bartak
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 Vladimir Silhavy, Miroslav Bartak filed Critical Vladimir Silhavy
Priority to CS87803A priority Critical patent/CS259091B1/cs
Publication of CS80387A1 publication Critical patent/CS80387A1/cs
Publication of CS259091B1 publication Critical patent/CS259091B1/cs

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)

Abstract

Při provozu termovizňích aparatur dochází pri chlazení detektoru k samovolnému odpařování chladicího média a tím k zkrácení doby potřebná pro vlastní měření. Často dochází i k poškození Denárový nádoby. Uvedené nedostatky, odstraňuje zařízení jehož podstata spočívá v tom, že k detektoru je konstantně připojena výparná část kryogenní kapilární tepelné trubice a pracovní látkou. Kondenzační část Je vložena do chladicího média, kterým Je naplněna zásobní nádoba, Kryogenní kapilární tepelná trubice je na vnitrním povrchu opatřena kapilární soustavou.

Description

Vynález ee týká zařízení k chlazení detektoru termovizních aparatur·
V současné dobδ je detektor termovizních aparatur umístěn v kovovém dnu speciální skleněné Dewarovy nádoby chlazené tekutým dusíkem· Nádobka má obsah cca 0,2 litry, takže během relativně krátké doby dochází k samovolnému odpaření dusíku ze skleněné nádobky· Vzhledem k nutnosti časově-tep®Iné stabilizace celé apa* ratury po zapnutí, zbývá na provedení vlastního termovizního měření ooa 30 minut* což je pro přesná a náročná měření většinou čas nedostatečný· Fo opětovném doplnění nádobky tekutým dusíkem j © nutno opět čekat na stabilizování úrovně signálu· Dále dochází často na rozhraní skleněné nádobky s jejím kovovým dnem k pra* sklinám a vyřazení oelé aparatury z provozu·
Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení k chlazení detektoru termovizních aparatur podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že k detektoru termovizní aparatury je kontaktně připojena výpamá část kryogenMkapilární tepelné trubice a její kondenzační část je vložena do chladicího média, umístěného v zásobní nádobě· Vnitřní povrch kryogenní kapilární tepelné trubioe je ©patřen kapilární soustavou·
Kontaktním připojením výparné části tepelné trubice k detektoru termovizní aparatury a umístěním její kondenzační části do zásobní nádoby s chladicím mediem se značně sníží spotřeba chladivá a je zajištěno časově dlouhodobé stabilizování provozu termovizní aparatury·
Na připojeném obrázku je nakreslen příklad zařízení k chlazení detektoru termovizní aparatury podle vynálezu·
K detektoru _T termovizní aparatury je kontaktně připojena výparná část 2 kryogenní kapilární tepelné trubioe 2 »která je naplněna z části pracovní látkou 2« V příkladném provedení je detektor £ zapuštěn do otvoru v kovové stěně kryogenní kapilární tepelné trubice 2· Kondenzační část £ kryogenní kapilární tepelné trubice 2 í® vložena do ©hladicího media 6, kterým je naplněna zásobní nádoba 2» Chladicím mediem 6 j e tekutý dusík, kterým je naplněna mnohalitrová Dewarova nádoba· Teplo z detektoru £ termovizní aparatury se přenáší vedením do stěny kryogenní kapilární tepelné trubioe 2 a P^oovní látka J se vypařuje.
- 2 Páry pracovní látky 2 kondenzují v kondenzační části £ křyogenní kapilární tepelné trubice 2» která je ochlazována chladícím mediem 6 v zásobní nádobě 2· Vnitřní plochy kryogenní kapilární tepelné trubice 2 jsou opatřeny vhodnou kapilární soustavou 8, která zajišťuje návrat kondenzátu pracovní látky 2 25 kondenzační části £ opět do výparné části 2.

Claims (1)

  1. PŘEDMĚT VYNÁLEZU
    Zařízení k chlazení detektoru termovizních aparatur, sestávající z tepelné trubice s pracovní látkou a zásobníku chladicího modla, vyznačující se tím, že k detektoru (1) termovizní aparatury je kontaktně připojena výparná část (2) kryogenní kapilární ttpelné trubice (3) a její kondenzační část (4) je vložena de ehladioího media (6) umístěného v zásobní nádobě (5),přičemž vnitřní pevreh kryogenní kapilární tepelné trubice (3) je opatřen kapilární soustavou (8).
CS87803A 1987-02-09 1987-02-09 Zařízení k chlazení detektoru termovizňích aparatur CS259091B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS87803A CS259091B1 (cs) 1987-02-09 1987-02-09 Zařízení k chlazení detektoru termovizňích aparatur

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS87803A CS259091B1 (cs) 1987-02-09 1987-02-09 Zařízení k chlazení detektoru termovizňích aparatur

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CS80387A1 CS80387A1 (en) 1988-01-15
CS259091B1 true CS259091B1 (cs) 1988-10-14

Family

ID=5340848

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS87803A CS259091B1 (cs) 1987-02-09 1987-02-09 Zařízení k chlazení detektoru termovizňích aparatur

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS259091B1 (cs)

Also Published As

Publication number Publication date
CS80387A1 (en) 1988-01-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4573525A (en) Thermally actuated heat exchange method and system
CA1197467A (en) Method of freezing fertilized ova, spermatozoa or the like and apparatus therefor
US4917173A (en) Monogroove liquid heat exchanger
US5190098A (en) Thermosyphon with evaporator having rising and falling sections
ES2087402T3 (es) Procedimiento para ajustar rapidamente la temperatura de funcionamiento de una masa mediante un medio de transferencia de calor liquido o capaz de fluir, en particular para calentar rapidamente un motor de combustion interna durante el arranque en frio.
GB2197711A (en) Helium cooling apparatus
CS259091B1 (cs) Zařízení k chlazení detektoru termovizňích aparatur
US20070121272A1 (en) Cooling apparatus
US2581347A (en) Absorption refrigeration apparatus and heating arrangement therefor
EP0245057A2 (en) Helium cooling apparatus
US2990693A (en) Refrigerator system
US2781648A (en) Water cooler apparatus
CN1989386A (zh) 热电冷却装置
SU1633288A1 (ru) Устройство дл измерени уровн низкокип щих жидкостей
US2480693A (en) Refrigerating apparatus
SU1262257A1 (ru) Испарительна камера тепловой трубы
SU1128089A1 (ru) Аппарат с конденсационно-газовым охлаждением
SU547608A1 (ru) Способ охлаждени напитков
CN110089517A (zh) 微蒸发的过冷液氮生物样本储存罐
SU1698597A1 (ru) Хранилище сельскохоз йственных продуктов
SU1177618A1 (ru) Стенд дл заправки тепловых труб теплоносителем
JPS5930362Y2 (ja) 太陽熱集熱器
SU1269104A1 (ru) Устройство дл автоматического поддержани уровн криогенной жидкости
RU2032868C1 (ru) Устройство для аккумулирования холода
JP2549390Y2 (ja) 太陽熱集熱システム