RU163814U1 - Тепловая труба с переменной проводимостью - Google Patents

Тепловая труба с переменной проводимостью Download PDF

Info

Publication number
RU163814U1
RU163814U1 RU2014143098/06U RU2014143098U RU163814U1 RU 163814 U1 RU163814 U1 RU 163814U1 RU 2014143098/06 U RU2014143098/06 U RU 2014143098/06U RU 2014143098 U RU2014143098 U RU 2014143098U RU 163814 U1 RU163814 U1 RU 163814U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat pipe
steam
variable conductivity
pipe
steam channel
Prior art date
Application number
RU2014143098/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Мазюк
Original Assignee
Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии"
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 Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии" filed Critical Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии"
Priority to RU2014143098/06U priority Critical patent/RU163814U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163814U1 publication Critical patent/RU163814U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Тепловая труба с переменной проводимостью, включающая герметичный корпус, капиллярную структуру и паровой канал ограниченного сечения, отличающаяся тем, что паровой канал образован трубой малого диаметра, расположенной внутри корпуса и проходящей через перегородку корпуса, непроницаемую для пара.

Description

Полезная модель относится к теплотехнике.
При охлаждении ряда изделий электронной отрасли, приборостроения в целях экономии аккумуляторной электроэнергии требуется пониженный теплоотвод в диапазоне температур окружающей среды около 0°C и интенсивный тепло-отвод при более высоких температурах (выше 30°C). Эту задачу может решить тепловая труба, тепловая проводимость которой растет с повышением температуры.
Известна тепловая труба, включающая герметичный корпус, паровой канал и пористую капиллярную структуру, пропитанную жидким теплоносителем [US Patent 4015659, Int. cl. F28D 15/00, Apr. 5, 1977]. Поскольку при повышенных температурах тепловая труба должна иметь высокую проводимость, толщина капиллярной структуры должна быть как можно меньше, что при заданной тепло-передающей способности тепловой трубы подразумевает достаточно большой диаметр парового канала. При достаточно большом диаметре парового канала тепловая труба неспособна заметно снизить проводимость при снижении температуры, поскольку перепад давления (а значит, и температуры) в паровой фазе при этом повышается незначительно.
В качестве прототипа выбрана тепловая труба с переменной проводимостью, включающая герметичный корпус, капиллярную структуру и паровой канал ограниченного сечения в виде наружного коаксиального слоя [US Patent 6533029, Int. cl. F28D 15/06, Jul. 17, 1990]. Ограниченное сечение парового канала обусловливает в диапазоне низких температур окружающей среды значительный перепад давления (а значит, и температуры) в паровой фазе. При более высоких температурах перепад давления (а значит, и температуры) в паровой фазе снижается. Тем самым обеспечивается переменная проводимость тепловой трубы.
Недостатком данной конструкции тепловой трубы с переменной проводимостью, предназначенной для проведения технологических процессов во внутреннем пространстве полого корпуса, является ее значительный диаметр, не позволяющий применять тепловую трубу в компактных электронных изделиях и приборах.
Задача, которую решает предлагаемая полезная модель, заключается в расширении функциональных возможностей теловой трубы с переменной проводимостью, обеспечиваемом уменьшением диаметра тепловой трубы и позволяющим применять тепловую трубу в компактных электронных изделиях и приборах.
Поставленная задача реализуется тем, что в тепловой трубе с переменной проводимостью, включающей герметичный корпус, капиллярную структуру и паровой канал ограниченного сечения, паровой канал образован трубой малого диаметра, расположенной внутри корпуса и проходящей через перегородку корпуса, непроницаемую для пара.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображена конструкция тепловой трубы с переменной проводимостю (фиг. 1).
Тепловая труба с переменной проводимостью включает герметичный корпус 1, капиллярную структуру 2 и паровой канал ограниченного сечения 3, образованный трубой малого диаметра 4, расположенной внутри корпуса 1 и проходящей через перегородку 5 корпуса 1, непроницаемую для пара.
Тепловая труба с переменной проводимостью работает следующим образом.
Под действием тепла Q, подводимого к корпусу 1 в зоне испарения 7 тепловой трубы жидкий теплоноситель, пропитывающий капиллярную структуру 2, испаряется. Поскольку корпус 1 перегорожен перегородкой 5, непроницаемой для пара, весь пар 6 поступает в паровой канал 3, образованный трубой 4. По паровому каналу 3 пар 6 перетекает в зону конденсации 8 тепловой трубы, где, выходя из парового канала, конденсируется на капиллярной структуре 2, отдавая тепло Q с наружной поверхности корпуса 1. Жидкий теплоноситель по капиллярной структуре 2 возвращается в зону испарения 7, замыкая испарительно-конденсационный цикл.
Ограниченное сечение парового канала 3 обусловливает в диапазоне низких температур окружающей среды, когда плотность пара мала, а скорость велика, значительный перепад давления (а значит, и температуры) в паровой фазе. При более высоких температурах плотность пара повышается, скорость пара снижается, перепад давления (а значит, и температуры) в паровой фазе снижается. Таким образом, в диапазоне низких температур тепловая труба имеет низкую проводимость; с повышением температуры проводимость тепловой трубы повышается.
Предлагаемая конструкция тепловой трубы с переменной проводимостью, в которой паровой канал образован трубой малого диаметра, расположенной внутри корпуса и проходящей через перегородку корпуса, непроницаемую для пара, допускает значительное уменьшение диаметра тепловой трубы по сравнению с прототипом, в которомпаровой канал находится снаружи. Это дает возможность применять тепловую трубу для энергосберегающего охлаждения компактных электронных изделий и приборов, расширяя функциональные возможности тепловой трубы с переменной проводимостью.

Claims (1)

  1. Тепловая труба с переменной проводимостью, включающая герметичный корпус, капиллярную структуру и паровой канал ограниченного сечения, отличающаяся тем, что паровой канал образован трубой малого диаметра, расположенной внутри корпуса и проходящей через перегородку корпуса, непроницаемую для пара.
    Figure 00000001
RU2014143098/06U 2014-10-27 2014-10-27 Тепловая труба с переменной проводимостью RU163814U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143098/06U RU163814U1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Тепловая труба с переменной проводимостью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014143098/06U RU163814U1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Тепловая труба с переменной проводимостью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163814U1 true RU163814U1 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56613503

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014143098/06U RU163814U1 (ru) 2014-10-27 2014-10-27 Тепловая труба с переменной проводимостью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163814U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Experimental investigation of loop heat pipe with flat evaporator using biporous wick
Zhou et al. Development and tests of loop heat pipe with multi-layer metal foams as wick structure
CN103997877B (zh) 一种高热流密度均温散热装置
CN104296570A (zh) 一种热管
KR101097390B1 (ko) 이중관 구조의 히트파이프
Baitule et al. Experimental analysis of closed loop pulsating heat pipe with variable filling ratio
RU163814U1 (ru) Тепловая труба с переменной проводимостью
Wu et al. Thermo-hydrodynamic performance of tubular pulsating heat pipes with integral sintered powder wicks
CN103363828B (zh) 管状和板状一体式热管传热装置
US20120043059A1 (en) Loop heat pipe
CN105115332A (zh) 一种平面超导热管及其制备方法
CN204555768U (zh) 均温板
Smitka et al. Impact of the amount of working fluid in loop heat pipe to remove waste heat from electronic component
CN102721307B (zh) 内分隔重力热管传热机构
ChNookaraju et al. Thermal analysis of gravity effected sintered wick heat pipe
CN205066529U (zh) 一种蒸发段在上的热管
RU140542U1 (ru) Термосифон коаксиальный
TWM412344U (en) Planar heat pipe having one expanded side
Kirubadurai et al. Design and analysis of grooved heat pipe
CN205119902U (zh) 一种改进型热管
CN207963582U (zh) 一种可变导热的热虹吸管
CN202675971U (zh) 内分隔重力热管传热机构
RU196592U1 (ru) Плоская тепловая труба
CN203421873U (zh) 一种新型食物保鲜箱
CN216745632U (zh) 环路热管及冷却系统

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20181028