RU2755365C1 - Испаритель - Google Patents

Испаритель Download PDF

Info

Publication number
RU2755365C1
RU2755365C1 RU2020135396A RU2020135396A RU2755365C1 RU 2755365 C1 RU2755365 C1 RU 2755365C1 RU 2020135396 A RU2020135396 A RU 2020135396A RU 2020135396 A RU2020135396 A RU 2020135396A RU 2755365 C1 RU2755365 C1 RU 2755365C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mesh
casing
capillary
steam
layer
Prior art date
Application number
RU2020135396A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Николаевич Горяев
Вячеслав Михайлович Пожалов
Александр Сергеевич Смирнов
Владимир Андреевич Саврушкин
Юрий Михайлович Новиков
Original Assignee
Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
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 Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения" filed Critical Акционерное общество "Военно-промышленная корпорация "Научно-производственное объединение машиностроения"
Priority to RU2020135396A priority Critical patent/RU2755365C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2755365C1 publication Critical patent/RU2755365C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F25REFRIGERATION OR COOLING; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS; MANUFACTURE OR STORAGE OF ICE; LIQUEFACTION SOLIDIFICATION OF GASES
    • F25BREFRIGERATION MACHINES, PLANTS OR SYSTEMS; COMBINED HEATING AND REFRIGERATION SYSTEMS; HEAT PUMP SYSTEMS
    • F25B39/00Evaporators; Condensers
    • F25B39/02Evaporators
    • F25B39/022Evaporators with plate-like or laminated elements
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/06Control arrangements therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A30/00Adapting or protecting infrastructure or their operation
    • Y02A30/27Relating to heating, ventilation or air conditioning [HVAC] technologies
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B30/00Energy efficient heating, ventilation or air conditioning [HVAC]
    • Y02B30/62Absorption based systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к теплотехнике и может быть использовано преимущественно в системах охлаждения тепловыделяющих приборов ракетно-космического применения. Корпус испарителя выполнен в виде плоского основания и кожуха с расположенными на противоположных боковых стенках заправочным и пароотводящим штуцерами. Во внутреннем объеме кожуха выполнены продольные ребра с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, а паровым коллектором является объем, ограниченный ближним к боковой стенке крышки кожуха с пароотводящим штуцером сплошным ребром с этой боковой стенкой. Капиллярно-пористая насадка выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев. Внутренний слой сетки выполнен из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, а внешний слой выполнен из крупноячеистой сетки, сопряженной с внутренней нагреваемой поверхностью основания. Во внутренних межреберных полостях кожуха расположена крупнопористая насадка в виде металлического войлока. Дополнительно испаритель может быть выполнен с установкой обратного клапана на пароотводящем штуцере. Изобретение обеспечивает повышение эффективности отводящего тепловой поток испарителя с пониженным термическим сопротивлением в зоне теплообмена. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Техническое решение относится к теплотехнике и может быть использовано преимущественно в системах охлаждения тепловыделяющих приборов ракетно-космического применения.
Требования к таким системам включают: минимальный объем, простоту и надежность конструкции, способность эффективно отводить тепло в условиях внешних механических воздействий при любой ориентации в гравитационном поле.
Известны устройства охлаждения - испарители и испарительные камеры контурных тепловых труб, насосы-испарители, предназначенные для охлаждения тепловыделяющей аппаратуры [RU 2286526, RU 2170401, RU 2224967, RU 2098733, RU 2112191].
Указанные устройства содержат корпус с капиллярно-пористой насадкой, прилегающей к нагреваемой термоконтактной поверхности корпуса, различной формы каналы для отвода паровой фазы теплоносителя в паровой коллектор, полость для аккумулирования жидкой фазы теплоносителя.
По технической сущности наиболее близкой к предлагаемому техническому решению является испарительная камера контурной тепловой трубы [RU 2101644].
Основное отличие этой испарительной камеры от аналогов состоит в наличии дополнительной крупнопористой насадки, расположенной в зазоре со стороны конденсатопровода и находящейся в контакте с основной насадкой.
Функционирующие в составе герметичных двухфазных теплопередающих устройств - как правило контурных тепловых труб, известные устройства охлаждения эффективно осуществляют передачу тепловой нагрузки от источника тепла к охладителю.
Однако перечисленные известные устройства имеют существенные недостатки при работе в ряде случаев, когда отсутствует охладитель или условия для охлаждения конденсатора контурной тепловой трубы. В подобных условиях функционируют приборы ракетно-космической техники. При этом утилизация тепла возможна путем аккумуляции тепла или испарения в окружающую среду отсека летательного аппарата. Очевидно, что при высоком уровне тепловыделения и длительного времени работы приборов теплопоглощение аккумулированием неприемлемо из-за необходимости значительного объема и массы рабочего вещества.
В таких условиях перечисленные известные устройства не могут решать задачи охлаждения.
Необходимо отметить, что существенным недостатком всех конструкций испарительных камер, в которых подвод тепла осуществляется к наружной стенке, является необходимость иметь относительно толстый слой капиллярно-пористой насадки, разделяющий ее испаряющую поверхность от впитывающей. Этот факт обуславливает значительное сокращение предоставляемого под теплоноситель объема испарительной камеры, т.к. пористость современных материалов капиллярно-пористой насадки (фитиля) составляет 50-60%.
Актуальной технической задачей, которую решает предлагаемое техническое решение, является создание эффективно отводящего тепловой поток испарителя простой конструкции с пониженным термическим сопротивлением в зоне теплообмена, функционирующего при любой ориентации в пространстве по разомкнутой схеме (на запасах хладагента), имеющего минимальный объем конструкции с максимальным объемом хладагента.
Поставленная задача решается тем, что в испарителе, содержащем плоский корпус, расположенные внутри крупнопористую насадку и капиллярно-пористую насадку, прилегающую к охлаждаемой поверхности корпуса и сообщающуюся с паровым коллектором и полостью для размещения рабочей жидкости, корпус выполнен в виде плоского основания и кожуха с расположенными на противоположных боковых стенках заправочным и пароотводящим штуцерами, при этом во внутреннем объеме кожуха выполнены продольные ребра с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, а паровым коллектором является объем, ограниченный ближним к боковой стенке крышки кожуха с пароотводящим штуцером сплошным ребром с этой боковой стенкой, при этом капиллярно-пористая насадка выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев, при этом контактирующий с рабочей жидкостью внутренний слой сетки выполнен из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, а внешний слой выполнен из крупноячеистой сетки, сопряженной с внутренней нагреваемой поверхностью основания, при этом капиллярно-пористая насадка расположена на всей поверхности основания за исключением поверхности под паровым коллектором, кроме того, во внутренних межреберных полостях кожуха расположена крупнопористая насадка в виде металлического войлока.
Дополнительно испаритель может быть выполнен с установкой обратного клапана на пароотводящем штуцере.
В условиях ограничения объема конструкции, необходимости функционировать при любой ориентации в пространстве по разомкнутой схеме, (т.е. на запасах рабочего вещества - хладагента), предложенная конструкция испарителя позволяет эффективно организовать охлаждение нагреваемой поверхности корпуса (термоконтактной поверхности) за счет, во-первых, наличия во внутреннем объеме кожуха продольных ребер, которые обеспечивают плотный контакт, а значит и минимальное термическое сопротивление капиллярно-пористой насадки с термоконтактной поверхностью.
Во-вторых, выполнение капиллярно-пористой насадки в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев, значительно сокращает объем насадки, т.к. общая толщина сетки не превышает нескольких миллиметров (не более 2-4 мм), и тем самым под хладагент предоставляется больший объем.
При этом выполнение сетки двухслойной с внешним крупноячеистым слоем, в котором происходит процесс парообразования и отвод паров, позволяет отказаться от развитой системы канавок для отвода пара в паропровод, что значительно упрощает конструкцию основания корпуса испарителя. В предложенной конструкции выход паров происходит через торцевую поверхность слоя крупноячеистой сетки, поэтому достаточно расположить капиллярно-пористую насадку только на границе парового коллектора - под сплошным ребром кожуха.
Расположенные на противоположных боковых стенках заправочный и пароотводящий штуцеры предназначены, соответственно, для заправки испарителя хладагентом и отвода его паров.
Выполненные во внутреннем объеме кожуха продольные ребра служат для образования небольших объемов для размещения дозированных масс крупнопористой насадки в виде металлического войлока, выполненного из тонкой проволоки (1-10 мкм). В предложенной конструкции металлический войлок занимает по объему не более 5-10%, что предоставляет больший объем под хладагент. Функции войлока заключаются в подпитывании капиллярно-пористого слоя сетки при различных ориентациях испарителя в пространстве. Также металлический войлок служит для демпфирования колебаний удерживаемого им жидкого хладагента при воздействии внешних механических нагрузок.
Отверстия в продольных ребрах крышки необходимы для заправки хладагента и его равномерной выработки при испарении.
Испаритель для функционирования в некоторых случаях, например, при пониженном окружающем давлении среды может быть снабжен обратным клапаном на пароотводящем штуцере. Обратный клапан выполнен таким образом, чтобы он создавал в паровом коллекторе определенный заранее перепад давления, т.е. повышенное давление. Это необходимо для исключения слишком низкой температуры кипения хладагента и его экономичного расхода.
Следует отметить, что для предложенной конструкции испарителя, используемого в системах охлаждения тепловыделяющих приборов ракетно-космического применения, предпочтительными теплоносителями в рабочем диапазоне температур от 20 до 80°С являются жидкости с относительно высокой температурой кипения, типа вода, водно-спиртовые раствор и т.п. и достаточно низкими давлениями пара.
При использовании в качестве хладагента жидкости с высоким давлением пара при рабочей температуре, например, аммиака, имеющего давление 10 атм при температуре 60°С, необходимо усиление конструкции испарителя, что приведет к увеличению толщины стенок, массы конструкции.
При разработке испарителя габариты и хладагент определяются из условий для конкретного применения - с учетом необходимой температуры термостатирования, внешнего давления, механических нагрузок и т.п.
Сущность предложенного технического решения поясняется фиг. 1 и 2, на которых схематически изображен испаритель.
На фигурах введены следующие обозначения:
1 - кожух;
2 - основание;
3 - перфорированные ребра;
4 - сплошное ребро;
5 - заправочный штуцер;
6 - пароотводящий штуцер;
7 - паровой коллектор;
8 - крупнопористая насадка (металлический войлок);
9 - капиллярно-пористая насадка;
10 - мелкоячеистый сетчатый слой капиллярно-пористой насадки;
11 - крупноячеистый слой капиллярно-пористой насадки;
12 - обратный клапан.
Испаритель представляет собой герметичный объем прямоугольной формы, образованный кожухом 1 и основанием 2, в который устанавливаются крупнопористая насадка 8, выполненная в виде металлического войлока, и капиллярно-пористая насадка 9, плотно прижимаемая к основанию 2 ребрами 3, 4.
Капиллярно-пористая насадка 9 выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала 10 и крупноячеистой сетки 11.
Для заправки и равномерного распределения рабочей жидкости при испарении ребра 3 выполнены с перфорацией. Ребро 4 - сплошное, без перфорации, оно обеспечивает разделение жидкостной фазы от газообразной и образует паровой коллектор 7. На двух противоположных боковых стенках кожуха расположены заправочный 5 и пароотводящий 6 штуцера.
Предложенный испаритель работает следующим образом.
В заправленном состоянии испарителя рабочая жидкость находится в объеме крупнопористой насадки 8, капиллярно-пористая насадка 9 смочена. Под воздействием тепловой нагрузки от основания 2 рабочая жидкость, находящаяся в крупноячеистой сетке 11, вскипает. Образовавшийся пар, двигаясь по крупноячеистой сетке 11, попадает в паровой коллектор 7 и утилизируется через пароотводящий штуцер 6 из испарителя. На место испарившейся рабочей жидкости многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 капиллярно-пористой насадки подводит новую порцию хладагента, находящегося в металлическом войлоке 8, который расположен в объемах между ребрами 3.
Предложенный испаритель работает при любой ориентации в пространстве. При нахождении основания 2 испарителя внизу капиллярно-пористая насадка 9 и многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 всегда смочены рабочей жидкости, которая поступает в крупноячеистую сетку 11, где происходит парообразование и, соответственно, охлаждение основания 2 испарителя.
При расположении основания 2 испарителя в вертикальном положении, т.е. охлаждаемый объект находится сбоку, многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 за счет капиллярных сил постоянно подпитывается рабочей жидкостью, которая равномерно распределяется по всей его поверхности и поступает в крупноячеистую сетку 11.
Для варианта расположения основания 2 вверху рабочая жидкость, находящаяся в металлическом войлоке (крупнопористой насадки) 8 за счет его капиллярных сил подпитывает сетчатый материал 10. Однако в случае высокого уровня тепловой нагрузки подача рабочей жидкости происходит с незначительным расходом и основной процесс парообразования происходит в металлическом войлоке 8, который нагревается теплопроводностью и от сетчатого материала 10 и от ребер 3. При этом образовавшийся пар проходит через капиллярно-пористую насадку 9, т.е. через многослойный мелкоячеистый сетчатый материал 10 и крупноячеистую сетку 11 и поступает в паровой коллектор 7. При такой ориентации испарителя по сравнению с предыдущими двумя интенсивность охлаждения основания 2 изменяется незначительно, т.к. из-за плотного прижатия капиллярно-пористой насадки 9 к основанию 2 ребрами 3, 4 термическое сопротивление между зоной испарения и охлаждаемой поверхностью минимальное, а образующийся внутри межреберного пространства пар также поступает и двигается в крупноячеистой сетке 11.
Совокупность новых признаков предложенного технического решения: конструкция корпуса в виде плоского основания и кожуха с продольными ребрами с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, которая выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего слоя - из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, и внешнего - крупноячеистой сетки, расположение во внутренних межреберных полостях кожуха крупнопористой насадки в виде металлического войлока, позволяет получить новый, обусловленный взаимосвязью признаков, технический результат, заключающийся в создании эффективно отводящего тепловой поток испарителя с упрощенной конструкцией, работоспособного при любой ориентации в поле сил тяжести.

Claims (2)

1. Испаритель, содержащий плоский корпус, расположенные внутри крупнопористую насадку и капиллярно-пористую насадку, прилегающую к охлаждаемой стенке корпуса и сообщающуюся с паровым коллектором и полостью для размещения рабочей жидкости, отличающийся тем, что корпус выполнен в виде плоского основания и кожуха с расположенными на противоположных боковых стенках заправочным и пароотводящим штуцерами, при этом во внутреннем объеме кожуха выполнены продольные ребра с отверстиями, жестко контактирующие с капиллярно-пористой насадкой, а паровым коллектором является объем, ограниченный ближним к боковой стенке крышки кожуха с пароотводящим штуцером сплошным ребром с этой боковой стенкой, при этом капиллярно-пористая насадка выполнена в виде двухслойной сетки, состоящей из спеченных внутреннего и внешнего слоев, при этом контактирующий с рабочим телом внутренний слой сетки выполнен из многослойного мелкоячеистого сетчатого материала, а внешний слой выполнен из крупноячеистой сетки, сопряженной с внутренней нагреваемой поверхностью основания, при этом капиллярно-пористая насадка расположена на всей поверхности основания за исключением поверхности под паровым коллектором, кроме того, во внутренних межреберных полостях кожуха расположена крупнопористая насадка в виде металлического войлока.
2. Испаритель по п. 1, отличающийся тем, что на пароотводящем штуцере установлен обратный клапан.
RU2020135396A 2020-10-27 2020-10-27 Испаритель RU2755365C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020135396A RU2755365C1 (ru) 2020-10-27 2020-10-27 Испаритель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020135396A RU2755365C1 (ru) 2020-10-27 2020-10-27 Испаритель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2755365C1 true RU2755365C1 (ru) 2021-09-15

Family

ID=77745723

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020135396A RU2755365C1 (ru) 2020-10-27 2020-10-27 Испаритель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2755365C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2098733C1 (ru) * 1995-03-07 1997-12-10 Институт теплофизики Уральского отделения РАН Испарительная камера контурной тепловой трубы
RU2101644C1 (ru) * 1995-03-29 1998-01-10 Институт теплофизики Уральского отделения РАН Испарительная камера контурной тепловой трубы
US6382309B1 (en) * 2000-05-16 2002-05-07 Swales Aerospace Loop heat pipe incorporating an evaporator having a wick that is liquid superheat tolerant and is resistant to back-conduction
RU2665565C1 (ru) * 2017-11-09 2018-08-31 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Испаритель для системы терморегулирования космического аппарата

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2098733C1 (ru) * 1995-03-07 1997-12-10 Институт теплофизики Уральского отделения РАН Испарительная камера контурной тепловой трубы
RU2101644C1 (ru) * 1995-03-29 1998-01-10 Институт теплофизики Уральского отделения РАН Испарительная камера контурной тепловой трубы
US6382309B1 (en) * 2000-05-16 2002-05-07 Swales Aerospace Loop heat pipe incorporating an evaporator having a wick that is liquid superheat tolerant and is resistant to back-conduction
RU2665565C1 (ru) * 2017-11-09 2018-08-31 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" Испаритель для системы терморегулирования космического аппарата

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6058711A (en) Capillary evaporator for diphasic loop of energy transfer between a hot source and a cold source
US4833567A (en) Integral heat pipe module
US7980295B2 (en) Evaporator and circulation type cooling equipment using the evaporator
US6615912B2 (en) Porous vapor valve for improved loop thermosiphon performance
US4352392A (en) Mechanically assisted evaporator surface
JP4033699B2 (ja) ループ型サーモサイホンおよびスターリング冷蔵庫
EP0251836B1 (en) Integral heat pipe module
US20070227703A1 (en) Evaporatively cooled thermosiphon
CN100334931C (zh) 用于cpl的带散热片的平面式毛细芯蒸发器
IL49091A (en) Thermal bearing panel with heat pipe for cooling electronic circuit boards
US3741289A (en) Heat transfer apparatus with immiscible fluids
KR20230026360A (ko) 침지 냉각식 서버 시스템을 위한 확장 가능한 열 라이드-스루
US20120312506A1 (en) Loop heat pipe
JP2017531154A (ja) 貯留機能を備えた平面型ヒートパイプ
US3677336A (en) Heat link, a heat transfer device with isolated fluid flow paths
CN100334930C (zh) 一种用于cpl的平面式毛细芯蒸发器
US20090008063A1 (en) System and Method for Passive Cooling Using a Non-Metallic Wick
CN114383447A (zh) 蒸发器和环路热管
RU2755365C1 (ru) Испаритель
JP5664107B2 (ja) ループ型ヒートパイプ及びそのようなループ型ヒートパイプを備えた電子機器
US20220034596A1 (en) Evaporator and loop heat pipe
JP2004020116A (ja) 平板型ヒートパイプ
CN112432532A (zh) 蒸发器组件及环路热管
EP3611769A1 (en) System for heat recovery
US20230247793A1 (en) Evaporator and loop heat pipe