RU2117893C1 - Теплопередающий двухфазный контур (варианты) - Google Patents

Теплопередающий двухфазный контур (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2117893C1
RU2117893C1 RU95119512A RU95119512A RU2117893C1 RU 2117893 C1 RU2117893 C1 RU 2117893C1 RU 95119512 A RU95119512 A RU 95119512A RU 95119512 A RU95119512 A RU 95119512A RU 2117893 C1 RU2117893 C1 RU 2117893C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
capillary
evaporator
evaporators
additional
Prior art date
Application number
RU95119512A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119512A (ru
Inventor
Е.Ю. Котляров
Г.П. Серов
Original Assignee
Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина
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 Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина filed Critical Научно-производственное объединение им.С.А.Лавочкина
Priority to RU95119512A priority Critical patent/RU2117893C1/ru
Priority to FR9613982A priority patent/FR2741427B1/fr
Publication of RU95119512A publication Critical patent/RU95119512A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2117893C1 publication Critical patent/RU2117893C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B21/00Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects
    • F25B21/02Machines, plants or systems, using electric or magnetic effects using Peltier effect; using Nernst-Ettinghausen effect
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/04Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes with tubes having a capillary structure
    • F28D15/043Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes with tubes having a capillary structure forming loops, e.g. capillary pumped loops

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования в системах охлаждения тепловыделяющих приборов. Сущность изобретения: ДФК по первому варианту содержит испарители и конденсатор, соединенные между собой трубопроводами (паро- и конденсатопроводом), и резервуар, соединенный с конденсатопроводом отдельным трубопроводом. Испарители оснащены термоэлектрическими микрохолодильниками. Холодильный спай каждого ТЭМХ соединен с помощью дополнительных тепловых труб с соответствующими питающими каналами капиллярных насосов. Горячий спай каждого ТЭМХ соединен с зонами теплоподвода своего испарителя непосредственно или с помощью теплопровода, например тепловой трубы. ДФК по второму варианту также содержит два испарителя, оснащенных термоэлектрическими микрохолодильниками, горячие спаи которых соединены с зоной теплоподвода испарителя, а холодные спаи соединены с частью конденсатопровода, непосредственно примыкающей к капиллярному насосу. Указанная часть конденсатопровода соединена с питающими каналами дополнительной капиллярной структурой. Изобретение обеспечивает надежную работоспособность испарителей при изменении условий в зоне теплоподвода и/или теплоотвода, при неравномерном или непостоянном распределении тепловой нагрузки на испарителях, а также на других переходных режимах, при которых возможно осушение испарителей. 2 н. и 4 з.п.ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретения относятся к теплотехнике и могут быть использованы в системах охлаждения тепловыделяющих приборов.
Известны артериальные тепловые трубы или тепловые трубы с гомогенным фитилем (ТТ) [1, 2], содержащие корпус с капиллярной структурой и имеющие зоны испарения, транспорта и конденсации. Характерной особенностью таких устройств является их способность принимать и/или отдавать тепло в любом месте по своей длине, а также принимать и/или отдавать тепло в нескольких местах одновременно. Однако возможности таких тепловых труб ограничены величиной передаваемой тепловой нагрузки и расстоянием тепломассопереноса.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемым решениям является теплопередающий двухфазный контур с капиллярной прокачкой (ДФККП) [3], содержащий соединенные паро- и конденсатопроводом испарители, с установленными внутри капиллярными насосами (КН), и конденсатор (конденсаторы), а также резервуар, который присоединен к конденсатопроводу отдельным трубопроводом.
По сравнению с тепловыми трубами, описанными в [1] и [2], ДФККП передает существенно большие тепловые нагрузки и на большие расстояния, а также открывает дополнительные возможности работы в диодном режиме, в режиме регулирования, с изменением положения транспортных трубопроводов в процессе работы и др. Кроме того, ДФККП могут работать в условиях гравитации при существенном превышении испарителей над конденсатором благодаря высокому капиллярному напору, который развивается капиллярными насосами.
Несмотря на многочисленные достоинства, ДФККП имеют и некоторые недостатки. В частности, для надежной работы ДФККП необходим постоянный подвод охлажденного жидкого теплоносителя внутрь питающего канала капиллярного насоса, установленного внутри каждого испарителя. Жидкость при этом должна быть переохлаждена настолько, чтобы предотвратить возможное парообразование в питающих каналах КН. Как показывает практика, в некоторых ситуациях в результате воздействия проникающего сквозь КН теплового потока, возможно запаривание питающих каналов (блокирование питающих каналов паровыми пузырями) с последующим осушением испарителей. Это приводит к кризисным ситуациям и, в конце концов, к прекращению работоспособности отдельных испарителей и/или всего ДФККН. Подобные аварийные ситуации возникают на переходных режимах работы ДФККН, например, при запуске, быстром изменении условий теплоподвода и/или теплоотвода, изменении распределения тепловой нагрузки между испарителями и т.п. На этих режимах проникающий сквозь КН тепловой поток не всегда может быть скомпенсирован переохлаждением жидкости, что и приводит к возникновению и прогрессирующему росту паровых пузырей в питающих каналах и, в конечном итоге, к прекращению работоспособности КН.
Предлагаемые изобретения направлены на решение следующих задач: обеспечение гарантированной подпитки жидким теплоносителем питающих каналов капиллярных насосов; обеспечение гарантированного удаления и/или конденсации паровых пузырей в питающих каналах КН.
Для реализации указанных задач предлагаются два варианта решения, осуществляемые принципиально одним и тем же путем.
Согласно первому варианту в теплопередающем двухфазном контуре с капиллярной прокачкой, содержащем соединенные паро- и конденсатопроводами испарители с установленными внутри капиллярными насосами и по меньшей мере один конденсатор, а также резервуар, подсоединенный трубопроводом к конденсатопроводу, новым является то, что каждый испаритель оснащен термоэлектрическим микрохолодильником (ТЭМХ), присоединенным горячим спаем к зоне теплоподвода испарителя, и дополнительной тепловой трубой, введенной внутрь питающего канала КН, контактирующей свободной частью с холодным спаем ТЭМХ.
Кроме того, горячий спай ТЭМХ может быть соединен с зоной теплоподвода испарителя с помощью теплопровода, например тепловой трубы или медной тепловой шины, дополнительная тепловая труба может фиксироваться в питающем канале с помощью ребер, образующих систему продольных параллельных каналов.
Согласно второму варианту в теплопередающем двухфазном контуре с капиллярной прокачкой, содержащем соединенные паро- и конденсатопроводами испарители с установленными внутри капиллярными насосами и по меньшей мере один конденсатор, а также резервуар, подсоединенный трубопроводом к конденсатопроводу, новым является то, что каждый испаритель снабжен дополнительной капиллярной структурой, а также ТЭМХ, причем дополнительная капиллярная структура соединяет стенки питающего канала капиллярного насоса с внутренними стенками части конденсатопровода, прилегающей к испарителю, ТЭМХ соединен снаружи со стенками конденсатопровода холодным спаем, а с зоной теплоподвода испарителя горячим спаем.
Кроме того, горячий спай ТЭМХ может быть соединен с зоной теплоподвода испарителя с помощью теплопровода, например тепловой трубы или медной тепловой шины, в месте соединения дополнительной капиллярной структуры с конденсатопроводом может быть установлен капиллярный изолятор, изготовленный из пористой структуры, имеющей размер пор меньший, чем размер пор дополнительной капиллярной структуры.
При использовании предлагаемых двух вариантов изобретения достигается в принципе один и тот же технический результат: активное охлаждение питающих каналов капиллярных насосов испарителей с помощью ТЭМХ позволяет предотвратить и/или локализовать парообразование, которое, в ряде случаев, препятствует необходимому притоку жидкости в испаритель.
Во всех случаях тепло, выделяющееся горячим спаем ТЭМХ, отводится в зону теплоподвода испарителя, однако это можно сделать либо непосредственным тепловым контактом либо с помощью теплопровода. Использование указанного теплопровода (предусмотренного как в первом, так и во втором варианте) позволит преодолеть технологические проблемы, которые возникают при соединении рабочих граней ТЭМХ с зонами охлаждения и нагрева. Предпочтительно напрямую соединять горячий спай ТЭМХ с зоной теплоподвода, т.к. в этом случае ТЭМХ работает эффективнее, однако не всегда можно изогнуть тепловую трубу, которая предназначена для охлаждения питающего канала.
Отличительная особенность предлагаемого второго варианта в том, что внутренние стенки питающего канала испарителя и прилегающая часть конденсатопровода - это уже готовый корпус тепловой трубы. Если снабдить эти участки фитилем, то получится тепловая труба, в которой используется тот же теплоноситель, что и в ДФККП. Здесь, однако, при проектировании дополнительной капиллярной структуры следует учитывать, что расход жидкости по ней будет значительно большим, чем расход в дополнительных тепловых трубах первого варианта.
Окончательное предпочтение первому или второму варианту может быть сделано при комплексном рассмотрении условий эксплуатации, технологии изготовления, геометрических параметров, экономических соображений и т.п.
Изобретения иллюстрируются чертежами, где на фиг. 1 изображен ДФККП по первому варианту, выполненный с двумя испарителями, в питающие каналы которых вставлены тепловые трубы согласно п. 1 формулы; горячие спаи ТЭМХ здесь непосредственно соединены с зонами теплоподвода испарителей; на фиг. 2 изображен ДФККП с двумя испарителями; в питающие каналы этих испарителей также вставлены тепловые трубы; горячие спаи ТЭМХ здесь соединены с зонами теплоподвода с помощью теплопроводов согласно п. 2 формулы; на фиг. 3 представлен ДФККП по 2 варианту, в котором вместо дополнительной тепловой трубы установлена дополнительная капиллярная структура (п. 4 формулы); на фиг. 4 представлен второй вариант ДФККП с дополнительной капиллярной структурой по пп. 5 и 6 формулы.
В качестве иллюстрации варианта 1 на фиг. 1 представлен ДФККП, который содержит испарители 1 и 2, и конденсатор 3, соединенные между собой трубопроводами (паро- 4 и конденсатопроводом 5), и резервуар 6, соединенный с конденсатопроводом 5 отдельным трубопроводом 7. Испарители оснащены термоэлектрическими микрохолодильниками 8 и 9. Горячий спай каждого ТЭМХ соединен с зонами теплоподвода своего испарителя, а холодный спай - с помощью дополнительных тепловых труб 10 и 11 с соответствующими питающими каналами капиллярных насосов 12 и 13. Таким образом обеспечивается тепловая связь холодных спаев ТЭМХ с питающими каналами, а тепло, проходящее через стенки КН компенсируется по всей длине.
На фиг. 2 показано, что тепло от горячего спая в зону теплоподвода также может транспортироваться с помощью теплопровода, например тепловых труб 14, 15.
Дополнительные тепловые трубы могут фиксироваться внутри питающих каналов с помощью специальных фиксаторов 16 (сеч. А-А), представляющих собой продольные ребра. Наличие таких ребер позволяет организовать систему продольных охлаждаемых питающих каналов.
На фиг. 3 изображен вариант 2 изобретения, представляющий собой двухфазный контур с двумя испарителями, оснащенными термоэлектрическими микрохолодильниками, горячие спаи которых соединены с зоной теплоподвода испарителя, а холодные спаи соединены с частью конденсатопровода, непосредственно примыкающей к капиллярному насосу. Указанная часть конденсатопровода соединена с питающими каналами дополнительной капиллярной структурой 17, 18. Внутренние элементы ДФККП (питающий канал + примыкающая часть конденсатопровода), связанные дополнительной капиллярной структурой, фактически выполняют функции тепловой трубы, отбирающей тепло по всей длине питающего канала и отдающей это тепло в месте установки холодного спая ТЭМХ. Причем в этом варианте для отвода тепла в питающем канале всегда используются тот же теплоноситель, что и в ДФККН (например, аммиак), в то время как в предыдущем варианте дополнительная тепловая труба в ДФККН могут использовать разные теплоносители (например, фреон/аммиак).
На фиг. 4 показано, что тепло от горячего спая ТЭМХ в зону теплоподвода может транспортироваться также с помощью теплопровода, например тепловых труб 19, 20.
Вид Б (фиг. 4) показывает место соединения конденсатопровода с дополнительной капиллярной структурой. В этом месте может быть установлена мелкопористая капиллярная структура 21, которая будет выполнять функции капиллярного изолятора, имеющего размер пор меньший, чем размер пор дополнительной капиллярной структуры и не позволяющего пару выходить в жидкостную магистраль (общую часть конденсатопровода) и влиять на работу других испарителей.
ДФККП, выполненный по первому варианту, работает следующим образом. При подводе тепла к испарителям и наличии температурного напора на КН, а также наличии температурного напора между зонами теплоподвода испарителей и конденсатором имеет место циркуляция теплоносителя внутри ДФККП. Теплоноситель испаряется с наружной поверхности КН и через паропровод в виде потока пара переносится в конденсатор, где этот пар конденсируется, а затем в виде охлажденной жидкости возвращается к испарителям. Для нормальной работы (подпитки) КН жидкость, входящая в питающие каналы КН, должна быть соответственно охлаждена, поскольку сквозь стенки КН в питающие каналы проникает тепло, которое надо компенсировать. Однако расход охлажденного теплоносителя по жидкостному питающему каналу каждого КН и соответственно запас хладопроизводительности входящего потока жидкости зависит от подводимой к данному испарителю тепловой нагрузки. Например, если тепловая нагрузка на одном из испарителей падает, тогда падает и расход теплоносителя в питающем канале соответствующего капиллярного насоса. В то же время проходящий через КН рассматриваемого испарителя тепловой поток может быть достаточно велик, поскольку общая тепловая нагрузка (с учетом теплонагружения других испарителей) может создавать достаточно большой градиент температуры на всех испарителях (КН) контура. В этой ситуации в питающем канале малонагруженного испарителя начинается парообразование, препятствующее поступлению подпитывающей КН жидкости. Самое удаленное от соединения с конденсатопроводом место питающего канала является самым уязвимым с точки зрения парообразования и блокирования подпитки, поскольку расход жидкости в этом месте минимален, а ее температура максимальна. Предотвратить прогрессивный рост паровых пузырей позволяет ТЭМХ, установленный на испаритель. Через тепловую связь холодного спая ТЭМХ с питающим каналом капиллярного насоса отводится необходимое для поддержания работоспособности КН тепло. Указанная тепловая связь организуется с помощью дополнительной тепловой трубы. Здесь по всей длине питающего канала между стенкой КН и дополнительной тепловой трубой жидкость движется в зазоре и охлаждается, независимо от измерения расхода. При возникновении конструктивно-технологических сложностей, связанных с соединением горячего спая ТЭМХ и испарителя, указанная связь может быть организована с помощью тепловой шины, например, из меди или с помощью тепловой трубы. Принцип работы устройства при этом не меняется, однако эффективность работы ТЭМХ несколько снижается.
Несколько иначе в варианте 2 (на примере фиг. 4) работает дополнительная капиллярная структура, которая по сути также образует тепловую трубу внутри питающего канала, но использует для своей работы тот же теплоноситель, что и ДФККП. В этом случае достигается та же цель: с помощью активного охлаждения предотвращается прогрессивный рост паровых пузырей в питающих каналах капиллярных насосов. Однако локальное парообразование здесь допускается. Образующийся на переходном режиме пар может выталкивать жидкость в обратном направлении, но только до места установки холодного спая ТЭМХ, поскольку при освобождении этого места жидкость открывает поверхность конденсации. Во время такого "контролируемого" парообразования жидкость для подпитки КН поставляется к стенкам питающих каналов с помощью той же дополнительной капиллярной структуры. При работе ДФККП с несколькими испарителями возможен прорыв пара в питающую магистраль. Для предотвращения этого явления та часть дополнительной капиллярной структуры, которая закрывает выход конденсатопровода, выполнена из мелкопористого материала и выполняет функции капиллярного изолятора. Таким образом, парообразование локализуется в одном испарителе и в тепловом, и в гидравлическом отношении.
ТЭМХ могут включаться как на весь период работы ДФККП, так и на отдельные отрезки времени, характеризующиеся как потенциально аварийные. Может быть также использована автоматика, включающая ТЭМХ по таймеру, показаниям температурных датчиков и т.п. (т.е. включение и управление ТЭМХ может производиться специально для прогнозируемых кризисных ситуаций).
Использование изобретений расширит возможности применения ДФККП для охлаждения тепловыделяющих объектов (в космической и других отраслях промышленности) за счет обеспечения надежной работоспособности испарителей при изменении условий в зоне теплоподвода и/или теплоотвода, при неравномерном или непостоянном распределении тепловой нагрузки на испарителях, а также на других переходных режимах, при которых возможно осушение испарителей.

Claims (6)

1. Теплопередающий двухфазный контур с капиллярной прокачкой, содержащий соединенные паро- и конденсатопроводом испарители с установленными внутри капиллярными насосами и по меньшей мере один конденсатор, а также резервуар, присоединенный трубопроводом к конденсатопроводу, отличающийся тем, что каждый испаритель снабжен термоэлектрическим микрохолодильником, присоединенным горячим спаем к зоне теплоподвода испарителя, и дополнительной тепловой трубой, введенной в питающий канал капиллярного насоса, контактирующей свободной частью с холодным спаем термоэлектрического микрохолодильника.
2. Контур по п.1, отличающийся тем, что горячий спай термоэлектрического микрохолодильника соединен с зоной теплоподвода испарителя с помощью теплопровода, например тепловой трубы или медной тепловой шины.
3. Контур по п.1, отличающийся тем, что дополнительная тепловая труба зафиксирована в питающем канале с помощью ребер, образующих систему продольных параллельных каналов.
4. Теплопередающий двухфазный контур с капиллярной прокачкой, содержащий соединенные паро- и конденсатопроводом испарители с установленными внутри капиллярными насосами и по меньшей мере один конденсатор, а также резервуар, присоединенный трубопроводом к конденсатопроводу, отличающийся тем, что каждый испаритель снабжен дополнительной капиллярной структурой, а также термоэлектрическим микрохолодильником, причем дополнительная капиллярная структура соединяет стенки питающего канала капиллярного насоса с внутренними стенками части конденсатопровода, прилегающей к испарителю, а термоэлектрический микрохолодильник соединен снаружи со стенками конденсатопровода холодным спаем, а с зоной теплоподвода испарителя горячим спаем.
5. Контур по п.4, отличающийся тем, что горячий спай термоэлектрического микрохолодильника соединен с зоной теплоподвода испарителя с помощью теплопровода, например тепловой трубы или медной тепловой шины.
6. Контур по п. 4, отличающийся тем, что в месте соединения дополнительной капиллярной структуры с конденсатопроводом установлен капиллярный изолятор, изготовленный из пористой структуры, имеющей размер пор, меньший, чем размер пор дополнительной капиллярной структуры.
RU95119512A 1995-11-17 1995-11-17 Теплопередающий двухфазный контур (варианты) RU2117893C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119512A RU2117893C1 (ru) 1995-11-17 1995-11-17 Теплопередающий двухфазный контур (варианты)
FR9613982A FR2741427B1 (fr) 1995-11-17 1996-11-15 Circuit de transfert de chaleur a deux phases

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119512A RU2117893C1 (ru) 1995-11-17 1995-11-17 Теплопередающий двухфазный контур (варианты)

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95119512A RU95119512A (ru) 1997-11-20
RU2117893C1 true RU2117893C1 (ru) 1998-08-20

Family

ID=20173904

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119512A RU2117893C1 (ru) 1995-11-17 1995-11-17 Теплопередающий двухфазный контур (варианты)

Country Status (2)

Country Link
FR (1) FR2741427B1 (ru)
RU (1) RU2117893C1 (ru)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100366998C (zh) * 2005-07-18 2008-02-06 华中科技大学 一种用于毛细抽吸两相流体回路的平面式毛细芯冷凝器
CN100366997C (zh) * 2005-07-18 2008-02-06 华中科技大学 具有平面式蒸发器和冷凝器的毛细抽吸两相流体回路
CN111076582B (zh) * 2019-11-22 2021-03-26 北京空间机电研究所 一种航天器用防逆流多芯毛细泵组件

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3613802A1 (de) * 1986-04-24 1987-10-29 Dornier System Gmbh Integrierter kapillarverdampfer als waermeaufnehmendes element eines thermalkreislaufs
US4730458A (en) * 1986-09-26 1988-03-15 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Thermal electric vapor trap arrangement and method
US5117901A (en) * 1991-02-01 1992-06-02 Cullimore Brent A Heat transfer system having a flexible deployable condenser tube
US5303768A (en) * 1993-02-17 1994-04-19 Grumman Aerospace Corporation Capillary pump evaporator

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дан П.Д., Рой Д.А. Тепловые трубы. - М.: Энергия, 1979, с.172 и 173. 2. Чи С. Тепловые трубы. Теория и практика. - М.: Машиностроение, 1981. 3. Ku J., Kroliczek E., Mcintosh R. CAPILLARY PUMPED LOOP TECHNOLOGY DEVELOPMENT. 6 th International Heat Pipe Conference. - May 25-29, 1987, Grenoble, France. *

Also Published As

Publication number Publication date
FR2741427A1 (fr) 1997-05-23
FR2741427B1 (fr) 1998-12-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ATE319972T1 (de) Phasenregelung in einem kapillarverdampfer
US20040206480A1 (en) Evaporation chamber for a loop heat pipe
EP2985556B1 (en) Advanced control two phase heat transfer loop
US6990816B1 (en) Hybrid capillary cooling apparatus
US7775261B2 (en) Capillary condenser/evaporator
US4770238A (en) Capillary heat transport and fluid management device
US20150338171A1 (en) Loop heat pipe apparatus for heat transfer and thermal control
US4917173A (en) Monogroove liquid heat exchanger
US4627487A (en) Separate liquid flow heat pipe system
RU2117893C1 (ru) Теплопередающий двухфазный контур (варианты)
JP2001066080A (ja) ループ型ヒートパイプ
Yun et al. Design and test results of multi-evaporator loop heat pipes
WO2023035574A1 (zh) 基于环路热管的散热装置
JP2904199B2 (ja) キャピラリポンプループ用蒸発器及びその熱交換方法
US4884627A (en) Omni-directional heat pipe
KR100865718B1 (ko) 장거리 열량수송용 히트파이프
RU2079081C1 (ru) Контурная тепловая труба
RU2120593C1 (ru) Теплопередающее устройство
JPS6170388A (ja) 熱伝達装置
RU2044983C1 (ru) Контурная тепловая труба
Van Oost et al. Secondary wick operation principle and performance mapping in LHP and FLHP evaporators
RU2667249C1 (ru) Система терморегулирования на базе двухфазного теплового контура
RU2101644C1 (ru) Испарительная камера контурной тепловой трубы
CN118149620A (zh) 换热器及热管理系统
RU1776937C (ru) Система солнечного теплоснабжени