RU2304749C1 - Теплопередающее устройство - Google Patents

Теплопередающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2304749C1
RU2304749C1 RU2006100977/06A RU2006100977A RU2304749C1 RU 2304749 C1 RU2304749 C1 RU 2304749C1 RU 2006100977/06 A RU2006100977/06 A RU 2006100977/06A RU 2006100977 A RU2006100977 A RU 2006100977A RU 2304749 C1 RU2304749 C1 RU 2304749C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
case
condenser
steam
partition
evaporating
Prior art date
Application number
RU2006100977/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Герман Александрович Филиппов (RU)
Герман Александрович Филиппов
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное объединение автоматики" имени академика Н.А. Семихатова
Priority to RU2006100977/06A priority Critical patent/RU2304749C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2304749C1 publication Critical patent/RU2304749C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для применения в области теплотехники, а именно может быть использовано для охлаждения электронной аппаратуры как миниатюрной, так и крупногабаритной. Теплопередающее устройство включает испарительную камеру, в корпусе которой расположены два симметричных испарительных элемента, паровой коллектор между ними, паровые каналы, сообщающиеся с паровым коллектором, конденсатор, вход которого соединен с испарительной камерой паропроводом, а выход - с одним из двух конденсатопроводов, соединенных соответственно с каждым испарительным элементом, причем каждый испарительный элемент заглушен со стороны парового коллектора, его насадка выполнена полой из полупроницаемого материала, закреплена на торце корпуса и заглушке и установлена относительно боковых стенок корпуса с кольцевым зазором, частично заполненным растворяемым веществом; в корпусе конденсатора на входе имеется тангенциальная вставка, а на выходе - перегородка с пристенным кольцевым и центральным каналами, отделяющая часть корпуса с имеющимся и дополнительным отверстиями для подсоединения конденсатопроводов, одно из которых соединено с центральным отверстием перегородки. Изобретение позволяет повысить эффективность устройства за счет повышения теплосъема с конденсатора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для охлаждения электронной аппаратуры как миниатюрной, так и крупногабаритной.
Известна тепловая труба (авторское свидетельство СССР №82896), в корпусе которой, имеющем зону испарения в верхней части и конденсации в нижней, установлена параллельно оси полупроницаемая перегородка, закрепленная на стенках корпуса с образованием двух полостей, сообщающихся в зоне испарения, одна из которых частично заполнена растворителем, другая - раствором твердого вещества.
Недостатком известного устройства является ограниченная эффективность вывода тепла, неудобство в эксплуатации из-за жесткости конструкции и необходимость ориентирования в пространстве,
Наиболее близкой к заявленному устройству является тепловая труба (авторское свидетельство СССР №485286), включающая испарительную камеру, в корпусе которой расположены два симметричных испарительных элемента, паровой коллектор между ними, пароотводные каналы, сообщающиеся с паровым коллектором, и конденсатор, вход которого соединен с испарительной камерой паропроводом, а также конденсатопроводы, подсоединенные соответственно к каждому испарительному элементу.
Недостатком известного устройства является низкая эффективность съема тепла с конденсатора, которая зависит от температуры, теплоемкости или массы воспринимающего тепло вещества. В основу изобретения положена задача повысить эффективность устройства за счет повышения теплосъема с конденсатора.
Поставленная задача достигается тем, что в теплопередающем устройстве, включающем испарительную камеру, в корпусе которой расположены два симметричных испарительных элемента, паровой коллектор между ними, паровые каналы, сообщающиеся с паровым коллектором, конденсатор, вход которого соединен с испарительной камерой паропроводом, а выход - с одним из двух конденсатопроводов, подсоединенных соответственно к каждому испарительному элементу, согласно изобретению каждый испарительный элемент заглушен со стороны парового коллектора, его насадка выполнена полой из полупроницаемого материала, закреплена на торце корпуса и заглушке, установлена относительно боковых стенок корпуса с кольцевым зазором, частично заполненным растворимым веществом. В корпусе конденсатора на входе установлена тангенциальная вставка, а на выходе - перегородка с пристенным кольцевым и центральным каналами, отделяющая часть корпуса с имеющимся и дополнительным отверстиями для подсоединения конденсатопроводов, одно из которых соединено с центральным отверстием перегородки. Использование в испарительной камере двух симметричных, заглушенных со стороны парового коллектора испарительных элементов, в каждом из которых полая полупроницаемая насадка, частично заполненная растворителем, герметично укреплена на торце корпуса и заглушке и установлена относительно стенок с кольцевым зазором, в которой помещено растворимое вещество, позволяет за счет возникающих при всасывании растворителя осмотического давления получить паровой поток высокого давления (до нескольких десятков атмосфер.)
Использование на входе конденсатора тангенциальной вставки при поступлении пара даже в несколько атмосфер позволяет получить вихревой поток, разделяющийся на осевой низкотемпературный (Т=-30-70°С) и периферийный высокотемпературный (Т=+50°С). Наличие на выходе конденсатора разделяющей перегородки с пристенным кольцевым каналом и центральным каналом-диафрагмой, соединенным с одним из конденсатопроводов, позволяет направить поток в соответствующие высокотемпреатурные и низкотемпературные конденсатопроводы.
Запас рабочего давления позволяет выполнить трубопроводы достаточно длинными. Наличие выхода с пониженной температурой позволяет охлаждать дополнительный источник тепловой нагрузки, увеличивая тем самым эффективность устройства в целом. Кроме того, предложенное устройство работает без затрат полезной энергии.
Корпус конденсатора, нагретый до высокой температуры, и часть высокотемпературного конденсатопровода располагаются, например, на металических габаритных конструкциях, при этом в соответствии с формулой Q=c·m·Δ·T (где с - теплоемкость; m - масса; Т - разность температур) позволяют значительно повысить теплосъем с конденсатора и соответственно эффективность устройства.
На фиг.1 изображено предлагаемое устройство. На фиг.2 представлено поперечное сечение испарительной камеры. На фиг.3 представлено поперечное сечение тангенциальной вставки конденсатора.
Устройство содержит испарительную камеру 1, конденсатор 2, соединительные паропроводы 3 и конденсатопроводы 4 и 5.
В корпусе 6 испарительной камеры 1 установлены два симметричных испарительных элемента 7, между которыми расположен паровой коллектор 8, соединенный с паропроводом 3. Каждый испарительный элемент 7 отделен от парового коллектора 8 герметичной заглушкой 9 и снабжен полой насадкой 10 из полупроницаемого материала. Насадка 10 герметично закреплена торцами на торце корпуса 6 и заглушке 9 с кольцевым зазором 11 и частично заполнена растворимым веществом.
В заглушке 9 выполнены пароотводные каналы 12 (фиг.2) в зоне, примыкающей к кольцевому зазору 11. Конденсатор 2 снабжен на входе тангенциальной вставкой 13, а на выходе - перегородкой 14, имеющей пристенный кольцевой 15 и центральный 16 каналы.
Перегородка 14 отделяет часть корпуса конденсатора 2 с выходными отверстиями 17 и 18 для подсоединения соответственно низкотемпературного 4 и высокотемпературного 5 конденсатопроводов. Низкотемпературный конденсатопровод 4 соединен с центральным каналом 16 перегородки 14. Конденсатопроводы 4 и 5 соединены с испарительными элементами 7 соответственно. Все трубопроводы выполнены тонкостенными гибкими и могут быть достаточно длинными.
Устройство работает следующим образом. При подводе тепла к стенкам корпуса 6 испарительной камеры 1 в зоне испарения растворимое вещество, расположенное в зазоре 11, нагреваясь, испаряет растворитель, всасывая его через полупроницаемые стенки насадки 10, создавая осмотическое давление, достигающее нескольких десятков атмосфер в зависимости от выбранного растворимого вещества. Пар по пути наименьшего сопротивления через пароотводные каналы 12 выводится в паровой коллектор 8 и по гибкому паропроводу 3 поступает на вход конденсатора 2. Пар, проходя через тангенциальную вставку 13, образует вихревой вращающийся поток, разделяющийся на осевой, температура торможения которого на 30-70°С ниже, чем начальная, и периферийный вращающийся поток, имеющий температуру торможения, значительно превышающую начальную температуру пара +50°С (В.С.Мартыновский «Циклы, схемы и характеристики термотрансформаторов» М., Энергия, 1979. стр.180).
В нижней части корпуса конденсатора 2 с выходными отверстиями 17, 18, отделенной перегородкой 14, через пристенный кольцевой канал 15 собирается пар с высокой температурой, поступающий в конденсатопровод 5. Низкотемпературный осевой поток через центральный канал-диафрагму 16 перегородки 14 поступает в соединенный с ней конденсатопровод 4, проходящий через дополнительный источник тепловой энергии.
Корпус конденсатора 2 и часть высокотемпературного конденсатопровода 5 размещены для теплосъема на металлических конструкциях с большой теплоемкостью. Наличие высокой температуры на стенках корпуса конденсатора 2 и конденсатопровода 5 при кондуктивном соединении с металлической конструкцией позволяет существенно увеличить количество тепла, снимаемого с конденсатора 2.
Охлажденный растворитель по конденсатопроводам 4 и 5 поступает на вход испарительных элементов 7, замыкая цикл работы устройства.

Claims (1)

  1. Теплопередающее устройство, включающее испарительную камеру, в корпусе которой расположены два симметричных испарительных элемента, паровой коллектор между ними, паровые каналы, сообщающиеся с паровым коллектором, конденсатор, вход которого соединен с испарительной камерой паропроводом, а выход с одним из двух конденсатопроводов, соединенных соответственно с каждым испарительным элементом, отличающееся тем, что каждый испарительный элемент заглушен со стороны парового коллектора, его насадка выполнена полой из полупроницаемого материала, закреплена на торце корпуса и заглушке и установлена относительно боковых стенок корпуса с кольцевым зазором, частично заполненным растворяемым веществом; в корпусе конденсатора на входе имеется тангенциальная вставка, а на выходе - перегородка с пристенным кольцевым и центральным каналами, отделяющая часть корпуса с имеющимся и дополнительным отверстиями для подсоединения конденсатопроводов, одно из которых соединено с центральным отверстием перегородки.
RU2006100977/06A 2006-01-10 2006-01-10 Теплопередающее устройство RU2304749C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100977/06A RU2304749C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Теплопередающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006100977/06A RU2304749C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Теплопередающее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2304749C1 true RU2304749C1 (ru) 2007-08-20

Family

ID=38511982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006100977/06A RU2304749C1 (ru) 2006-01-10 2006-01-10 Теплопередающее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2304749C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2018071967A (ja) 蒸発器および空調方法
CN104233733B (zh) 具有废热回收单元的烘干机
US10024557B2 (en) Water extractor device using scuppers
US20110061386A1 (en) Heat pipes for transferring heat to an organic rankine cycle evaporator
RU2304749C1 (ru) Теплопередающее устройство
WO2018079171A1 (ja) 熱電発電システム
KR20040027813A (ko) 판형열교환기에 세퍼레이터가 내장된 에어드라이어
TWM632111U (zh) 冷凝系統及其冷凝裝置
US8210506B1 (en) Direct contact vortex flow heat exchanger
WO2007043078A1 (en) Plate heat exchanger. in particular for air dryers
JPS5851194B2 (ja) 乾式冷却動力プラントシステム
RU2014131712A (ru) Нагревательное устройство в водопотребляющем бытовом приборе
JP6207957B2 (ja) 復水器
RU2449134C2 (ru) Паротурбинная мультитеплотрубная установка
US10371456B2 (en) Method using heat pipes with multiple evaporator/condenser zones and heat exchangers using same
KR102055708B1 (ko) 스팀 배기관에 삽입된 히트파이프를 이용한 드래프트 방식 복수기
RU2379526C1 (ru) Коаксиальный мультитеплотрубный двигатель
RU54271U1 (ru) Сепаратор-пароперегреватель турбины атомной электрической станции
TWI808678B (zh) 冷凝系統及其冷凝裝置
RU2156425C2 (ru) Реверсивное теплопередающее устройство
JPS5933828B2 (ja) 熱交換器
KR101547964B1 (ko) 건조 시스템
RU2339821C2 (ru) Мультитеплотрубный двигатель
WO2023155610A1 (zh) 径向流冷阱
RU2307986C1 (ru) Осушитель сжатого воздуха

Legal Events

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

Effective date: 20170111

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190111

PD4A Correction of name of patent owner
TK4A Correction to the publication in the bulletin (patent)

Free format text: CORRECTION TO CHAPTER -PD4A- IN JOURNAL 8-2019 FOR INID CODE(S) (73)

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20190419

PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200111

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20201217