RU2516006C1 - Трубчатый электронагреватель - Google Patents

Трубчатый электронагреватель Download PDF

Info

Publication number
RU2516006C1
RU2516006C1 RU2012143452/07A RU2012143452A RU2516006C1 RU 2516006 C1 RU2516006 C1 RU 2516006C1 RU 2012143452/07 A RU2012143452/07 A RU 2012143452/07A RU 2012143452 A RU2012143452 A RU 2012143452A RU 2516006 C1 RU2516006 C1 RU 2516006C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
beads
spiral
metal shell
temperature
Prior art date
Application number
RU2012143452/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Варава
Алексей Викторович Дедов
Александр Тимофеевич Комов
Эдуард Алексеевич Болтенко
Александр Валентинович Захаренков
Виктор Васильевич Мясников
Александр Валентинович Ильин
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Priority to RU2012143452/07A priority Critical patent/RU2516006C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2516006C1 publication Critical patent/RU2516006C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Resistance Heating (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнике и позволяет повысить ресурс и эксплуатационную надежность трубчатого нагревателя. Трубчатый электронагреватель содержит тепловыделяющий элемент 1, например, в виде токопроводящей спирали, расположенный внутри защитной металлической оболочки 2, имеющей внешнее поперечное оребрение 3, на концах металлической оболочки 2 выполнены герметизированные токоподводы 4, присоединенные к выводам токопроводящей спирали, пористые керамические шайбы 5, имеющие каплевидную форму, во внутреннем отверстии которых размещен тепловыделяющий элемент 1, а по внешнему обводу шайбы заключены в защитную металлическую оболочку 2, пористые керамические шайбы имеют переменную по высоте толщину, от полностью закрывающей тепловыделяющий элемент 1 до минимальной в верхней части, внутренняя полость трубчатого электронагревателя, включая поры керамических шайб, частично заполнена жидкостью. При подаче напряжения на токоподводы 4, присоединенные к выводам токопроводящей спирали, ее температура повышается, поскольку теплопроводность пористых керамических шайб 5 невелика, нагрев спирали тепловыделяющего элемента 1 происходит быстро, однако температура защитной оболочки 2 и оребрения 3 определяется температурой внешнего теплоносителя. Так как внутренняя полость нагревателя и поры шайб заполнены жидкостью, то при определенной температуре эта жидкость закипает, пар через поры попадает в пространство между пористыми шайбами 5, где конденсируется на внутренней поверхности защитной оболочки 2, отдавая ей запасенную теплоту парообразования. Сконденсировавшийся пар в виде жидкости попадает на поверхность пористых шайб 5 и за счет эффекта капиллярности впитывается внутрь шайб 5, опускаясь к нагретой спирали, где вновь закипает, запасая теплоту парообразования и замыкая тем самым цикл теплопереноса и контур циркуляции. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности, к устройствам преобразования электрической энергии в тепловую, выполненных в виде прямолинейных или изогнутых трубчатых элементов, используемых, в частности, в конструкциях термокомпрессоров, обеспечивающих необходимое давление в контуре циркуляции теплоносителя АЭС.
Известен трубчатый электронагреватель классической конструкции, содержащий тепловыделяющий элемент в виде токопроводящей спирали из жаростойкого материала, помещенной внутри защитной металлической оболочки, причем между тепловыделяющим элементом и защитной оболочкой расположен слой электроизоляционного материала, обычно в виде порошковой засыпки окиси магния, на концах металлической оболочки выполнены герметизированные токоподводы (Патент US №7,019,269 В2, МПК Н05В 3/44, опубл. 28.03.2006 г).
Недостатком известной конструкции является то, что между тепловыделяющим элементом и теплоотдающей поверхностью защитной оболочки необходим слой электроизоляции, обеспечивающей электрическую безопасность нагревателя и препятствующую возникновению межвитковых замыканий нагревательной спирали. Этот слой, выполняя полезную функцию электроизоляции, вносит тепловое сопротивление на пути переноса тепла от тепловыделяющего элемента к поверхности теплообмена с внешним теплоносителем, что особенно заметно при использовании порошковых электроизоляционных материалов. Наличие этого теплового сопротивления приводит к тому, что для достижения существенной плотности теплового потока на поверхности теплообмена необходимо многократно увеличить температуру нагревательной спирали внутри трубчатого электронагревателя, что приводит к уменьшению срока службы нагревателя.
Наиболее близким по технической сущности является трубчатый нагреватель, содержащий тепловыделяющий элемент в виде токопроводящей спирали, расположенной внутри защитной металлической оболочки, имеющей внешнее поперечное оребрение, на концах металлической оболочки выполнены герметизированные токоподводы (Патент РФ №2120199, МПК Н05В 3/48, опубл. 10.10.1998 г).
Известному трубчатому нагревателю присущи те же недостатки нагревателей традиционной конструкции, а именно, низкий ресурс и эксплуатационная надежность, связанные с наличием теплового сопротивления электроизолирующей прослойки и перегревом тепловыделяющего элемента. Например, в трубчатых электронагревателях, работающих в термокомпрессорах АЭС при температуре среды 300-350°С, температура спирали приближается к 900°С.Такая температура создает два негативных фактора. Во-первых, разрушается структура материала нагревательной спирали с возможностью ее перегорания. Во-вторых, при высоких температурах ухудшаются электроизоляционные свойства засыпки, в ней появляются каналы электрического пробоя, разрушающие внешнюю защитную оболочку. Попадание воды через образовавшиеся свищи внутрь нагревателя вызывает паровые взрывы, полностью разрушающие нагреватель. Оба этих фактора снижают ресурс и эксплуатационную надежность трубчатого электронагревателя.
Технической задачей, решаемой данным изобретением является повышение ресурса и эксплуатационной надежности трубчатого нагревателя
Технический результат, заключающийся в увеличении теплопроводности в направлении от тепловыделяющего элемента к поверхности теплообмена с внешним теплоносителем, достигается тем, что в известным трубчатом электронагревателе, содержащим тепловыделяющий элемент, например, в виде токопроводящей спирали, расположенной внутри защитной металлической оболочки, имеющей внешнее поперечное оребрение, на концах металлической оболочки выполнены герметизированные токоподводы, введены пористые диэлектрические шайбы, имеющие каплевидеую форму, во внутреннем отверстии которых размещен тепловыделяющий элемент, а по внешнему обводу шайбы заключены в защитную металлическую оболочку, пористые керамические шайбы имеют переменную по высоте толщину, от полностью закрывающей тепловыделяющий элемент до минимальной в верхней части, внутренняя полость трубчатого электронагревателя, включая поры керамических шайб, частично заполнена жидкостью.
Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 изображен общий вид трубчатого электронагревателя с разрезом, открывающим внутреннее устройство нагревателя; на фиг.2 изображен вид спереди и вид сбоку на пористую диэлектрическую шайбу.
Трубчатый электронагреватель содержит тепловыделяющий элемент 1, например, в виде токопроводящей спирали, расположенный внутри защитной металлической оболочки 2, имеющей внешнее поперечное оребрение 3, на концах металлической оболочки выполнены герметизированные токоподводы 4, присоединенные к выводам токопроводящей спирали, пористые керамические (диэлектрические) шайбы 5, имеющие каплевидеую форму, во внутреннем отверстии которых размещен тепловыделяющий элемент 1, а по внешнему обводу шайбы заключены в защитную металлическую оболочку 2, пористые керамические шайбы имеют переменную по высоте толщину, от полностью закрывающей тепловыделяющий элемент 1 до минимальной в верхней части, внутренняя полость трубчатого электронагревателя, включая поры керамических шайб, частично заполнена жидкостью
Трубчатый электронагреватель работает следующим образом.
При подаче напряжения на токоподводы 4 присоединенных к выводам токопроводящей спирали ее температура повышается, поскольку теплопроводность пористых керамических шайб 5 невелика, нагрев спирали тепловыделяющего элемента 1 происходит быстро, однако температура защитной оболочки 2 и оребрения 3 определяется температурой внешнего теплоносителя. Поскольку внутренняя полость трубчатого нагревателя и поры керамических шайб заполнены жидкостью, например, водой, то при определенной температуре эта жидкость закипает, пар через поры попадает в пространство между пористыми шайбами 5, где конденсируется на внутренней поверхности защитной оболочки 2, отдавая ей запасенную теплоту парообразования. Сконденсировавшийся пар в виде жидкости попадает на поверхность пористых шайб 5 и за счет эффекта капиллярности впитывается внутрь шайб 5, опускаясь к нагретой спирали, где вновь закипает, запасая теплоту парообразования и замыкая, тем самым, цикл теплопереноса и контур циркуляции. Таким образом, процесс теплопередачи от нагревательного элемента к внешней поверхности трубчатого нагревателя осуществляется не за счет теплопроводности слоя порошковой электроизоляции, а за счет циркуляции внутреннего теплоносителя, претерпевающего фазовый переход.
Такой механизм теплопередачи полностью соответствует процессам внутри, так называемых, тепловых труб, экспериментальное исследование которых дает рекордные показатели теплопроводности, более чем на три порядка превышающее теплопроводность самых теплопроводных веществ. За счет рекордной теплопроводности температуры нагреваемого торца тепловой трубы и охлаждаемого различаются на десятые доли градуса. Для трубчатого нагревателя это означает, что после выхода на режим двухфазного переноса тепла, температура нагревательного элемента определяется температурой внешнего теплоносителя с некоторым превышением, определяющим плотность теплового потока. Это превышение обычно находится на уровне 50°С. Для трубчатых электронагревателей, работающих в составе термокомпрессора атомной АЭС и обеспечивающих нагрев внешнего теплоносителя до температуры 300-350°С, повышение теплопроводности внутри нагревателя позволяет снизить температуру нагревательного элемента 1 до значений не превышающих 400°С. Такие условия работы не ведут к деструкции нагревательного элемента и пористых керамических шайб, что позволяет повысить ресурс и эксплуатационную надежность трубчатого нагревателя.
Поскольку внутренняя полость трубчатого электронагревателя замкнута, то при кипении жидкости внутри защитной оболочки 2 давление в этой полости повышается и может достигать значительных значений, зависящих от температуры внешнего теплоносителя. В этом плане внешнее поперечное оребрение кроме увеличения поверхности теплообмена выполняет функцию увеличения механической прочности защитной оболочки 2.
В качестве внутреннего теплоносителя может быть использована вода, фреоны, жидкие углеводороды и другие жидкости, выбор которых определяется температурными и энергетическими режимами работы трубчатого электронагревателя.
Использование изобретения обеспечивает повышение ресурса и эксплуатационной надежности трубчатого нагревателя за счет введения описанных конструктивных элементов, обеспечивающих существенное повышение теплопроводности от тепловыделяющего элемента к внешней теплопередающей поверхности.

Claims (1)

  1. Трубчатый электронагреватель, содержащий тепловыделяющий элемент, расположенный внутри защитной металлической оболочки, имеющей внешнее поперечное оребрение, на концах металлической оболочки выполнены герметизированные токоподводы, присоединенные к выводам токопроводящей спирали, отличающийся тем, что в него введены пористые керамических шайбы, имеющие каплевидную форму, во внутреннем отверстии которых размещен тепловыделяющий элемент, а по внешнему обводу шайбы заключены в защитную металлическую оболочку, пористые керамические шайбы имеют переменную по высоте толщину, от полностью закрывающей тепловыделяющий элемент до минимальной в верхней части, внутренняя полость трубчатого электронагревателя, включая поры керамических шайб, частично заполнена жидкостью.
RU2012143452/07A 2012-10-11 2012-10-11 Трубчатый электронагреватель RU2516006C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143452/07A RU2516006C1 (ru) 2012-10-11 2012-10-11 Трубчатый электронагреватель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012143452/07A RU2516006C1 (ru) 2012-10-11 2012-10-11 Трубчатый электронагреватель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2516006C1 true RU2516006C1 (ru) 2014-05-20

Family

ID=50778870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012143452/07A RU2516006C1 (ru) 2012-10-11 2012-10-11 Трубчатый электронагреватель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2516006C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191795U1 (ru) * 2019-04-26 2019-08-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Трубчатый электронагреватель

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120199C1 (ru) * 1997-06-30 1998-10-10 Государственное предприятие "Ижевский механический завод" Трубчатый электронагреватель
RU2242096C2 (ru) * 2002-12-24 2004-12-10 Сергей Евгеньевич Грепан Трубчатый электронагреватель
US7019269B2 (en) * 2001-08-13 2006-03-28 Sanyo Netsukogyo Kabushiki Kaisha Heater
RU103265U1 (ru) * 2010-11-09 2011-03-27 Александр Максимович Поплаухин Нагревательный блок (варианты)

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120199C1 (ru) * 1997-06-30 1998-10-10 Государственное предприятие "Ижевский механический завод" Трубчатый электронагреватель
US7019269B2 (en) * 2001-08-13 2006-03-28 Sanyo Netsukogyo Kabushiki Kaisha Heater
RU2242096C2 (ru) * 2002-12-24 2004-12-10 Сергей Евгеньевич Грепан Трубчатый электронагреватель
RU103265U1 (ru) * 2010-11-09 2011-03-27 Александр Максимович Поплаухин Нагревательный блок (варианты)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU191795U1 (ru) * 2019-04-26 2019-08-22 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Трубчатый электронагреватель

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rao et al. Experimental study of an OHP-cooled thermal management system for electric vehicle power battery
US6515383B1 (en) Passive, phase-change, stator winding end-turn cooled electric machine
US20160018166A1 (en) Flat heat pipe
WO2020150105A1 (en) Passively cooled high power electric cable, system and method
JP2013508669A (ja) 絶縁されたヒートパイプを利用することによって中電圧装置を冷却するための冷却装置
CN101762196A (zh) 多通道嵌入吸液芯式平板热管
WO2012013605A2 (en) Cooling device and led lighting device comprising the same
CN205582810U (zh) 一种高压真空断路器极柱
JP2018186272A (ja) 高圧端子の冷却構造
RU2516006C1 (ru) Трубчатый электронагреватель
TWM621971U (zh) 具強化兩相流沸騰結構之均溫板
CN106783049A (zh) 一种新型电力变压器绝缘套管
CN204373481U (zh) 导热管及电子设备
CN111936415A (zh) 具有热管冷却功能的臭氧发生器
RU2516222C1 (ru) Трубчатый электронагреватель
RU2510162C1 (ru) Трубчатый электронагреватель
RU2582659C1 (ru) Трубчатый электронагреватель
RU2821431C1 (ru) Мощный теплопроводный полупроводниковый прибор
CN206471198U (zh) 一种新型电力变压器绝缘套管
Arulselvan et al. Experimental investigation of the thermal performance of a heat pipe under various modes of condenser cooling
RU127568U1 (ru) Вакуумный трубчатый электронагреватель
RU118468U1 (ru) Теплоотводящая высокочастотная обмотка транформатора
RU159480U1 (ru) Двухфазный гибридный теплогенератор
KR20000020055U (ko) 고온용 히터파이프를 이용한 스토브
RU2791097C1 (ru) Нагреватель жидкости

Legal Events

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

Effective date: 20171012