RU163814U1 - Тепловая труба с переменной проводимостью - Google Patents
Тепловая труба с переменной проводимостью Download PDFInfo
- 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
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)
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) |
-
2014
- 2014-10-27 RU RU2014143098/06U patent/RU163814U1/ru not_active IP Right Cessation
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 |