RU2450229C2 - Тепловая труба - Google Patents

Тепловая труба Download PDF

Info

Publication number
RU2450229C2
RU2450229C2 RU2011101125/06A RU2011101125A RU2450229C2 RU 2450229 C2 RU2450229 C2 RU 2450229C2 RU 2011101125/06 A RU2011101125/06 A RU 2011101125/06A RU 2011101125 A RU2011101125 A RU 2011101125A RU 2450229 C2 RU2450229 C2 RU 2450229C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plate
heat pipe
length
housing
pipe
Prior art date
Application number
RU2011101125/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011101125A (ru
Inventor
Александр Иванович Голодяев (RU)
Александр Иванович Голодяев
Владимир Андреевич Васютин (RU)
Владимир Андреевич Васютин
Original Assignee
Александр Иванович Голодяев
Владимир Андреевич Васютин
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 Александр Иванович Голодяев, Владимир Андреевич Васютин filed Critical Александр Иванович Голодяев
Priority to RU2011101125/06A priority Critical patent/RU2450229C2/ru
Publication of RU2011101125A publication Critical patent/RU2011101125A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450229C2 publication Critical patent/RU2450229C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Temperature-Responsive Valves (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано в тепловых трубах. В тепловой трубе, состоящей из корпуса с полированной внутренней поверхностью, система капиллярных каналов выполнена в виде перфорированной отверстиями пластины, имеющей ширину больше длины диаметра отверстия корпуса, и пластина расположена в корпусе, в сечении поперек длины корпуса, в серповидном виде, причем концы пластины плотно прилегают к стенкам корпуса и имеют угол между стенкой корпуса и пластины до 1 градуса, а корпус имеет с одного конца заглушку в неразъемном соединении, а с другой стороны корпуса расположен клапан в виде винтовой пары для заливки жидкости, состоящей из смеси: этиловый эфир - 20%, этиловый технический спирт - 60%, ацетон - 20%. Технический результат - создание тепловой трубы с минимальным количеством деталей и максимально равномерным нагревом по всей поверхности трубы. 2 ил.

Description

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано в тепловых трубах.
Известно устройство «ТЕПЛОВАЯ ТРУБА». Патент SU №1140528 А1, МПК 7 F28D 15/02. Заявка: 3578248/06, 12.04.1983. Опубликовано: 10.12.2005.
Тепловая труба с зонами испарения, транспорта и конденсации, содержащая корпус, выполненный в зоне транспорта цилиндрическим, а в зонах испарения и конденсации сферическим, и коаксиально установленную в корпусе вставку, образующую паро- и конденсатопроводы и имеющую в зоне транспорта цилиндрическую форму, отличающаяся тем, что с целью интенсификации теплопереноса корпус в зоне испарения выполнен кольцевым и снабжен в этой зоне и зоне конденсации дефлекторами в виде сфер, соединенных со вставкой и расположенных коаксиально сферическим участкам корпуса.
Недостатком является сложность изготовления тепловой трубы.
Известно устройство «ТЕПЛОВАЯ ТРУБА». Патент RU №90888 U1, МПК F28D 15/02 (2006.01), F28D 15/00 (2006.01). Заявка: 2008149539/22, 15.12.2008. Опубликовано: 20.01.2010.
Тепловая труба, выполненная в виде отдельного металлического корпуса, отличающаяся тем, что в металлический корпус, выполненный из нержавеющей стали с отшлифованной внутренней поверхностью и герметически запаянный с обеих сторон, в качестве теплопроводника закачана под вакуумом теплопроводящая незамерзающая жидкость этанол и/или метанол с температурным диапазоном от -40 до 150°С (Прототип).
Недостатком является использование в качестве жидкости метанол, отсутствие системы «фитиль», снижающей равномерность разогрева трубы по зонам.
Целью изобретения является создание тепловой трубы с минимальным количеством деталей и максимально равномерным нагревом по всей поверхности трубы.
Технический результат достигается тем, что тепловая труба выполнена из корпуса с полированной внутренней поверхностью и имеет систему капиллярных каналов, выполненную в виде перфорированной отверстиями пластины, имеющей ширину больше длины диаметра отверстия корпуса, и пластина расположена в корпусе, в сечении поперек длины корпуса, в серповидном виде, причем концы пластины плотно прилегают к стенкам корпуса и имеют угол между стенкой корпуса и пластины до 1 градуса, а корпус имеет с одного конца заглушку в неразъемном соединении, а с другой стороны корпуса расположен клапан в виде винтовой пары для заливки жидкости, состоящей из смеси: этиловый эфир - 20%, этиловый технический спирт - 60%, ацетон - 20%.
На Фиг.1 изображено устройство «Тепловая труба».
На Фиг.2 изображено сечение поперек длины тепловой трубы.
Статика
Тепловая труба (фиг.1) состоит из корпуса (1) с полированной внутренней поверхностью (2) и отличается тем, что система капиллярных каналов (3) выполнена в виде перфорированной отверстиями (4) пластины (5), имеющей ширину больше длины диаметра отверстия корпуса (1), и пластина (5) расположена в корпусе (1) (Фиг.2) в сечении поперек длины корпуса (1), в серповидном виде, причем концы (6) пластины (5) плотно прилегают к стенкам (7) корпуса (1) и имеют угол между стенкой (7) корпуса (1) и пластины (5) до 1 градуса, а корпус (1) имеет с одного конца (8) заглушку (9) в неразъемном соединении, а с другой стороны (10) корпуса (1) расположен клапан (11) в виде винтовой пары для заливки жидкости (12), состоящей из смеси: этиловый эфир - 20%, этиловый технический спирт - 60%, ацетон - 20%.
Работа
При нагревании любого конца корпуса (1) происходит испарение жидкости (12), этот пар (13) перемещается по корпусу (1) и конденсируется на холодной части корпуса (1). Происходит выделение тепловой энергии. Плотно прижатые концы (6) серповидно согнутой пластины (5) к стенке корпуса (1) с углом меньше 1 градуса создают, как минимум, два капиллярных канала (3), по которым конденсат (14) перемещается в зону нагрева. После механической сборки конструкции откачивается воздух и заливается жидкость (12). Ее состав обеспечивает экологическую безопасность, более низкое по температуре начало кипения жидкости, чем основной компонент (этиловый спирт), и при дальнейшем нагреве корпуса (1) продолжение работы жидкости (12) при температуре выше 70 градусов Цельсия.
Технико-экономические показатели значительно выше прототипа, т.к. соблюдаются экологические нормы и не требуются дополнительные средства защиты от утечки жидкости.
Перечень позиций:
1 - корпус
2 - внутренняя поверхность
3 - капиллярный канал
4 - отверстие
5 - пластина
6 - конец пластины
7 - стенка
8 - один конец
9 - заглушка
10 - другая сторона корпуса
11 - клапан
12 - жидкость
13 - пар
14 - конденсат

Claims (1)

  1. Тепловая труба, состоящая из корпуса с полированной внутренней поверхностью, отличающаяся тем, что система капиллярных каналов выполнена в виде перфорированной отверстиями пластины, имеющей ширину больше длины диаметра отверстия корпуса, и пластина расположена в корпусе, в сечении поперек длины корпуса, в серповидном виде, причем концы пластины плотно прилегают к стенкам корпуса и имеют угол между стенкой корпуса и пластины до 1°, а корпус имеет с одного конца заглушку в неразъемном соединении, а с другой стороны корпуса расположен клапан в виде винтовой пары для заливки жидкости, состоящей из смеси: этиловый эфир - 20%, этиловый технический спирт - 60%, ацетон - 20%.
RU2011101125/06A 2011-01-12 2011-01-12 Тепловая труба RU2450229C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101125/06A RU2450229C2 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Тепловая труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011101125/06A RU2450229C2 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Тепловая труба

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011101125A RU2011101125A (ru) 2011-04-10
RU2450229C2 true RU2450229C2 (ru) 2012-05-10

Family

ID=44051971

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011101125/06A RU2450229C2 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Тепловая труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450229C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD739Z (ru) * 2012-08-28 2014-09-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрогидродинамическая тепловая труба
RU216777U1 (ru) * 2022-11-01 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Универсальная теплотрубная гелиотермоэлектростанция

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU885785A1 (ru) * 1979-10-15 1981-11-30 Предприятие П/Я В-2679 Теплова труба
US4789026A (en) * 1987-06-26 1988-12-06 Thermacore, Inc. Polished surface capillary grooves
SU1140528A1 (ru) * 1983-04-12 2005-12-10 Г.Н. Анашкин Тепловая труба
RU90888U1 (ru) * 2008-12-15 2010-01-20 Петр Борисович Черкесов Тепловая труба

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU885785A1 (ru) * 1979-10-15 1981-11-30 Предприятие П/Я В-2679 Теплова труба
SU1140528A1 (ru) * 1983-04-12 2005-12-10 Г.Н. Анашкин Тепловая труба
US4789026A (en) * 1987-06-26 1988-12-06 Thermacore, Inc. Polished surface capillary grooves
RU90888U1 (ru) * 2008-12-15 2010-01-20 Петр Борисович Черкесов Тепловая труба

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MD739Z (ru) * 2012-08-28 2014-09-30 Институт Прикладной Физики Академии Наук Молдовы Электрогидродинамическая тепловая труба
RU216777U1 (ru) * 2022-11-01 2023-02-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Универсальная теплотрубная гелиотермоэлектростанция

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011101125A (ru) 2011-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2012528297A5 (ru)
CN103337339A (zh) 油浸式变压器的散热方法及其散热器
UA117507C2 (uk) Труба теплообмінника й опалювальний котел, який має таку трубу теплообмінника
RU2450229C2 (ru) Тепловая труба
KR101097390B1 (ko) 이중관 구조의 히트파이프
CN112344365A (zh) 一种锅炉燃烧炉烟气环保节能回收装置
CN104296570A (zh) 一种热管
CN201819401U (zh) 空气源热泵热水器的保温水箱
Karthikeyan et al. Heat transfer analysis of two phase closed thermosyphon using aqueous solution of n-butanol
CN203053017U (zh) 一种热水器用液体加热装置
CL2011002767A1 (es) Tuberia en una central termo solar que comprende un tubo interno para transportar un fluido de transferencia de calor, un tubo externo que rodea al tubo interno, una estructura de retencion de desgaseadores para mantener los desgaseadores en una posicion predeterminada; metodo para eliminar hidrogeno de una central termo solar.
CN204830971U (zh) 一种热交换器
CN205119901U (zh) 一种冷凝段分离式热管
CN102353147A (zh) 一种电热水器热交换装置
EP3347666B1 (en) Flame pipe of a condensing heat exchanger
KR200370858Y1 (ko) 급속 가열이 가능한 파이프형 난방 장치
CN205119902U (zh) 一种改进型热管
CN205392478U (zh) 一种具备电加热功能的烧杯
CN204593820U (zh) 采用微波加热的即热式水龙头
CN104427824A (zh) 散热装置
CN207866061U (zh) 新型电加热炉
CN105588390A (zh) 冰箱防凝露管安装结构及冰箱
CN201507968U (zh) 锅的燃气流通引导装置
RU82824U1 (ru) Устройство для обогрева помещений
CN203549918U (zh) 聚热节能灶