RU2190655C1 - Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок - Google Patents

Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок Download PDF

Info

Publication number
RU2190655C1
RU2190655C1 RU2001101177/06A RU2001101177A RU2190655C1 RU 2190655 C1 RU2190655 C1 RU 2190655C1 RU 2001101177/06 A RU2001101177/06 A RU 2001101177/06A RU 2001101177 A RU2001101177 A RU 2001101177A RU 2190655 C1 RU2190655 C1 RU 2190655C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fluids
heat pipes
surface tension
effect
volatile components
Prior art date
Application number
RU2001101177/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.А. Безуглый
Н.А. Иванова
О.А. Тарасов
А.А. Федорец
Original Assignee
Тюменский государственный университет
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 Тюменский государственный университет filed Critical Тюменский государственный университет
Priority to RU2001101177/06A priority Critical patent/RU2190655C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2190655C1 publication Critical patent/RU2190655C1/ru

Links

Landscapes

  • Rigid Pipes And Flexible Pipes (AREA)

Abstract

Тепловые трубки с жидкостями из предложенного класса могут работать без фитиля или желобков. Рабочие жидкости предлагаемого класса представляют раствор, включающий легколетучие компоненты и менее летучие компоненты, повышающие поверхностное натяжение с ростом их концентрации в растворе. Использование рабочих жидкостей этого класса позволяет устранить эффект термокапиллярного запирания возвратного течения жидкости от конденсатора к испарителю, характерного для желобковых тепловых трубок, в которых механизмы создания возвратного течения (касательные напряжения и капиллярное давление) взаимно усиливаются, так как капиллярное давление растет с ростом поверхностного натяжения. Использование рабочих жидкостей из предлагаемого класса не только устраняет проблему термокапиллярного запирания, но и позволяет упростить конструкцию тепловой трубки.

Description

Изобретение относится к рабочим жидкостям тепловых трубок.
В известных тепловых трубках [1-3] теплоперенос осуществляется следующим образом: рабочая жидкость в виде пара переносится от испарителя к конденсору, где, конденсируясь, отдает скрытую теплоту парообразования. Возвратный поток жидкости от конденсора к испарителю создается фитилем (или системой желобков), за счет перепада капиллярного давления.
Тепловые трубки способны передавать тепло в несколько тысяч раз быстрее, чем металлический стержень, надежны, и являются наиболее эффективными устройствами пассивного теплопереноса.
В желобковых тепловых трубках сопротивление возвратному потоку жидкости от конденсора к испарителю значительно ниже, чем в фитильных, благодаря чему передаваемая ими тепловая мощность существенно выше. Однако в желобковых трубках при некотором критическом перепаде температуры между испарителем и конденсором (зависящем от рабочей жидкости и конструкции тепловой трубки), из-за уменьшения поверхностного натяжения жидкости с ростом температуры, возникает эффект термокапиллярного запирания возвратного потока рабочей жидкости [2] , резко снижающий передаваемую тепловую мощность трубки и ограничивающий диапазон ее рабочих температур.
Для устранения эффекта термокапиллярного запирания предлагается использовать в качестве рабочей жидкости раствор, включающий легколетучие компоненты и менее летучие компоненты, повышающие поверхностное натяжение с ростом их концентрации в растворе. В этом случае эффект термокапиллярного запирания ослабляется или полностью подавляется концентрационно-капиллярным эффектом (температурное снижение поверхностного натяжения рабочей жидкости в испарителе подавляется повышением поверхностного натяжения из-за роста концентрации менее летучих компонент) [4].
Примеры жидкостей из предлагаемого класса, в которых наблюдается концентрационно-капиллярный эффект:
1) (3-7)% массовый раствор йода в броме. При одинаковой температуре поверхностное натяжение йода выше, чем у брома (при температуре 120oС поверхностные натяжения [5] йода 55 мН/м, а брома - 47 мН/м). В то же время бром более летучий (давление насыщенных паров, равное 100 мм рт.ст., достигается для брома при температуре 9,3oС, а для йода 116,5oС [5]).
2) (5-15)% объемный раствор ацетона в воде. При температуре 17oС поверхностные натяжения ацетона 16,8 мН/м, а воды при 20oС 72,58 мН/м (с понижением температуры поверхностное натяжение растет). Давление насыщенных паров 100 мм рт. ст. достигается для ацетона при 7,7oС, для воды при 51,6oС. Все данные из [5].
3) (1-2)% массовый раствор йода в ацетоне.
При использовании предложенного класса рабочих жидкостей вдоль свободной поверхности жидкости возникают направленные в нагретую область касательные напряжения, которые индуцируют концентрационно-капиллярное течение [4]. Поэтому с такими жидкостями могут быть построены гладкостенные (без фитиля или желобков) тепловые трубки. Тем не менее, наиболее целесообразно использовать предложенный класс жидкостей в желобковых трубках. В этом случае механизмы создания возвратного течения (касательные напряжения и капиллярное давление) взаимно усиливаются, т.к. капиллярное давление растет с ростом поверхностного натяжения.
Применение предлагаемого класса рабочих жидкостей не только решает проблему термокапиллярного запирания, но и позволяет упростить конструкцию тепловой трубки.
ЛИТЕРАТУРА
1. Eninger J.E., Markus B.D. Marangoni effect and capacity degradation in axially grooved heat pipes. AIА Journal, 17(7), pp. 797-799, 1979.
2. Kosson R.L., Harwell W. The Marangoni effect in axially grooved variable conductance heat pipes (VCHP). Prog. Astronaut. Aeronaut. 86, pp. 222-238, 1983.
3. Тепловые трубы. Перевод с английского и немецкого. Под ред. Э.Э. Шпильрайна, М.: Мир, 1972.
4. Безуглый Б. А. Капиллярная конвекция, управляемая тепловым действие света, и ее применение в способах регистрации информации. Автореф. дис. канд. ф.-м.н., М., МГУ, 1983, 18 с.
5. Таблицы физических величин. Справочник. Под ред. акад. И.К. Кикоина, М., Атомиздат, 1976.

Claims (1)

  1. Рабочая жидкость для тепловой трубки, отличающаяся тем, что она является раствором, включающим легколетучие компоненты и менее летучие компоненты, повышающие поверхностное натяжение с ростом их концентрации в растворе.
RU2001101177/06A 2001-01-12 2001-01-12 Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок RU2190655C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101177/06A RU2190655C1 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101177/06A RU2190655C1 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2190655C1 true RU2190655C1 (ru) 2002-10-10

Family

ID=20244835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101177/06A RU2190655C1 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2190655C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4489777A (en) Heat pipe having multiple integral wick structures
US5771967A (en) Wick-interrupt temperature controlling heat pipe
US4674565A (en) Heat pipe wick
US4616699A (en) Wick-fin heat pipe
US4040478A (en) External tube artery flexible heat pipe
BR112017000350B1 (pt) Dispositivo de ar condicionado
US5190098A (en) Thermosyphon with evaporator having rising and falling sections
US4162394A (en) Auxiliary evaporator for dual mode heat pipes
KR101097390B1 (ko) 이중관 구조의 히트파이프
RU2190655C1 (ru) Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок
US9746249B2 (en) Heat pipe structure
US20060054308A1 (en) Multiple fluid heat pipe
US5044426A (en) Variable conductance heat pipe enhancement
KR20190082000A (ko) 바이패스 루프를 갖는 히트 파이프
KR930007757A (ko) 선박의 프로펠러 샤프트에 대한 선미관 시일장치
JP3416731B2 (ja) 伝熱装置
US5667003A (en) Heat pipe device
Babu et al. Effect of working fluid and filling ratio on performance of a closed loop pulsating heat pipe
KR102285460B1 (ko) 열전도 장치
KR100343663B1 (ko) 히트파이프 타입 보일러
ES2525697T3 (es) Limitador de temperatura de retorno
KR100371388B1 (ko) 히트파이프를 이용한 유니트 난방기
RU2255437C1 (ru) Устройство охлаждения компонентов электронных устройств
KR100984969B1 (ko) 히트파이프
KR200345115Y1 (ko) 팬을 이용한 에어로 핀 단열시스템

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20050113