RU2190655C1 - Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок - Google Patents
Класс рабочих жидкостей для тепловых трубок Download PDFInfo
- 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
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]).
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.
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)
- 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.
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) |
-
2001
- 2001-01-12 RU RU2001101177/06A patent/RU2190655C1/ru not_active IP Right Cessation
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 |