RU147864U1 - Многосекционная тепловая труба - Google Patents

Многосекционная тепловая труба Download PDF

Info

Publication number
RU147864U1
RU147864U1 RU2014131737/06U RU2014131737U RU147864U1 RU 147864 U1 RU147864 U1 RU 147864U1 RU 2014131737/06 U RU2014131737/06 U RU 2014131737/06U RU 2014131737 U RU2014131737 U RU 2014131737U RU 147864 U1 RU147864 U1 RU 147864U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat pipe
section
pipes
heat pipes
Prior art date
Application number
RU2014131737/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Эдуардович Богданов
Роман Николаевич Игнатьев
Александр Сергеевич Ионов
Юрий Владимирович Килиба
Александр Иванович Михайлов
Александр Владимирович Петров
Игорь Владимирович Романов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета"
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 Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета" filed Critical Открытое акционерное общество "ОКБ-Планета" ОАО "ОКБ-Планета"
Priority to RU2014131737/06U priority Critical patent/RU147864U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU147864U1 publication Critical patent/RU147864U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Многосекционная тепловая труба, выполненная из профиля, содержащего две или более тепловые трубы с капиллярной структурой и паровыми каналами, объединенные теплоотводящими полками, отличающаяся тем, что между тепловыми трубами, вдоль всей их длины, выполнена полость, а внешняя сторона теплоотводящих полок имеет плоскую поверхность.

Description

Полезная модель относится к теплотехнике, а именно к технологии изготовления тепловых труб с капиллярной структурой.
Известна тепловая труба на основе двухканального профиля производства ООО «Агрисовгаз» (http://agrisovgaz.ru/?b=altim&products=94 Профили для железнодорожного, автомобильного транспорта, авиации и космонавтики; профиль №205126), содержащего две тепловые трубы с капиллярной структурой и паровыми каналами, объединенные двумя полками для обеспечения теплового контакта с тепловыделяющими и теплоотводящими поверхностями.
Недостатком прототипа является связь тепловых труб через общую стенку и канавки между тепловыми трубами на внешней стороне полок в результате чего возникает влияние тепловых труб на работу друг друга и приводит к уменьшению площади теплового контакта с тепловыделяющими и теплоотводящими поверхностями, а это ведет к снижению эффективности работы тепловых труб.
Технической задачей полезной модели является повышение эффективности работы многосекционной тепловой трубы.
Техническая задача решается за счет того, что многосекционная тепловая труба выполнена из профиля содержащего две или более тепловые трубы с капиллярной структурой и паровыми каналами, объединенные теплоотводящими полками, причем между тепловыми трубами, вдоль всей их длины, выполнена полость, а внешняя сторона теплоотводящих полок имеет плоскую поверхность.
На фиг. 1 изображено сечение многосекционной тепловой трубы, взятой за прототип. На фиг. 2 изображено сечение многосекционной тепловой трубы по предлагаемой полезной модели.
Многосекционная тепловая труба содержит две тепловые трубы с капиллярной структурой - 1, паровыми каналами - 2 и теплоотводящими полками - 3. Между тепловыми трубами в прототипе (фиг. 1) в теплоотводящих полках - 3 на внешней поверхности выполнены продольные канавки - 4, а тепловые трубы соединены общей стенкой - 5. В предлагаемой полезной модели (фиг. 2) между тепловыми трубами, вдоль всей их длины, выполнена полость - 6, а внешняя сторона полок имеет плоскую поверхность.
Многосекционная тепловая труба работает следующим образом. На испаритель многосекционной тепловой трубы устанавливается тепловыделяющий элемент, а конденсатор крепится к охладителю. В исходном состоянии теплоноситель в герметично закрытых тепловых трубах находится в жидком состоянии, полностью заполняет капиллярную структуру - 1 и частично паровые каналы - 2. При нагреве тепловыделяющего элемента теплоноситель испаряется в зоне расположения этого элемента и отбирает при этом тепло от плоских теплопроводящих полок - 3 многосекционной тепловой трубы, а через них от тепловыделяющего элемента. В результате этого тепловыделяющий элемент охлаждается. После испарения теплоноситель в виде пара поступает в паровые каналы - 2 и перемещается по ним в зону установки охладителя, там конденсируется на холодных стенках тепловой трубы и удерживается в капиллярной структуре - 1, перемещаясь к испарителю за счет сил поверхностного натяжения и разности давлений пара в зоне испарения и зоне конденсации многосекционной тепловой трубы. Процесс испарения и конденсации теплоносителя происходит постоянно по замкнутому циклу.
Выполнение полости между соседними тепловыми трубами позволяет получить между ними воздушный зазор, что исключает их взаимное влияние друг на друга и повышает эффективность теплопередачи. Предлагаемая конструкция профиля многосекционной тепловой трубы, а именно выполнение внешней стороны полок в виде плоской поверхности, увеличивает контактную поверхность, что также повышает эффективность ее теплопередачи, а значит и эффективность работы многосекционной тепловой трубы.
Отказ от общей стенки между соседними тепловыми трубами и плоская внешняя поверхность полок позволили оптимально расположить тепловые трубы между собой и относительно полок, а также выполнить профиль с одинаковой толщиной стенок в результате чего исключается возможность образования раковин и усадочных трещин, возникающих в толстых стенках при изготовлении изделий с различной толщиной стенок, за счет этого достигается максимальная вероятность безотказной работы, что также повышает эффективность работы многосекционной тепловой трубы.
Проведенные испытания многосекционной тепловой трубы предлагаемой конструкции показали повышение эффективности ее работы от 10% до 15% по сравнению с прототипом.
Таким образом, предлагаемая полезная модель повышает эффективность работы многосекционной тепловой трубы за счет исключения взаимного влияния соседних тепловых труб, увеличения поверхности теплового контакта и возможности выполнения стенок профиля одинаковой толщины. Кроме того, выполненные полости между соседними тепловыми трубами снижают материалоемкость многосекционной тепловой трубы.

Claims (1)

  1. Многосекционная тепловая труба, выполненная из профиля, содержащего две или более тепловые трубы с капиллярной структурой и паровыми каналами, объединенные теплоотводящими полками, отличающаяся тем, что между тепловыми трубами, вдоль всей их длины, выполнена полость, а внешняя сторона теплоотводящих полок имеет плоскую поверхность.
    Figure 00000001
RU2014131737/06U 2014-07-30 2014-07-30 Многосекционная тепловая труба RU147864U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131737/06U RU147864U1 (ru) 2014-07-30 2014-07-30 Многосекционная тепловая труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014131737/06U RU147864U1 (ru) 2014-07-30 2014-07-30 Многосекционная тепловая труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU147864U1 true RU147864U1 (ru) 2014-11-20

Family

ID=53384970

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014131737/06U RU147864U1 (ru) 2014-07-30 2014-07-30 Многосекционная тепловая труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU147864U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2784811A3 (en) Heat pipe sink with heating unit
WO2015071460A3 (en) System for cooling a cabinet
MX2015011574A (es) Generador de sistema de absorcion co-caldeado.
JP2015095545A5 (ru)
RU2015126258A (ru) Горячештамповочный узел в сборе и способ изготовления термообработанной детали
BR112015026951A2 (pt) condensador
RU147864U1 (ru) Многосекционная тепловая труба
CN104457360A (zh) 具有毛细窄缝的板式热管
JP2015090219A5 (ru)
BR112019002471A2 (pt) circuito fechado que funciona de acordo com um ciclo de rankine com um dispositivo para a paralisação de urgência do circuito e processo que utiliza um tal circuito
WO2018124428A3 (ko) 이지알 쿨러용 웨이브핀
CN106959031A (zh) 热交换器
TWM533846U (en) Heat dissipating device
RU2563328C1 (ru) Радиатор отопления
RU2550229C1 (ru) Теплообменная панель
CN203722995U (zh) 散热装置
CN203771544U (zh) 一种踢脚线式暖气片
RU159499U1 (ru) Плоская тепловая труба
IT201700023496A1 (it) Fluidi termovettori ad elevata conducibilità termica.
CN103123234B (zh) 薄型热管结构及其成型方法
WO2016045970A3 (de) Wärmeübertrager
WO2018065875A3 (en) Heat exchanger
CN104180686A (zh) 一种冷却器冷却结构
FR3056731B1 (fr) Plaque collectrice, echangeur de chaleur et procede de fabrication associe
RU163814U1 (ru) Тепловая труба с переменной проводимостью