RU30959U1 - Теплопередающее устройство - Google Patents

Теплопередающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU30959U1
RU30959U1 RU2003105023/20U RU2003105023U RU30959U1 RU 30959 U1 RU30959 U1 RU 30959U1 RU 2003105023/20 U RU2003105023/20 U RU 2003105023/20U RU 2003105023 U RU2003105023 U RU 2003105023U RU 30959 U1 RU30959 U1 RU 30959U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pipe
pockets
wall
heat transfer
capillary
Prior art date
Application number
RU2003105023/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Абросимов
Original Assignee
Абросимов Александр Иванович
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 Абросимов Александр Иванович filed Critical Абросимов Александр Иванович
Priority to RU2003105023/20U priority Critical patent/RU30959U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU30959U1 publication Critical patent/RU30959U1/ru

Links

Landscapes

  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

Теплопередающее устройство
Полезная модель относится к области теплопередающих устройств и может быть использована для отвода тепла в различных средах, в частности, для искусственного замораживания грунта при строительстве различных сооружений в сложных инженерно-геологических условиях, например, в районах распространения вечной мерзлоты. Полезная модель может быть использована в грунтовых тепловых насосах, а также для охлаждения протяженных конструкций, например лазеров, при вертикальном или близком к тому расположении.
Известно теплопередающее устройство, в частности для замораживания грунта основания под сооружением (а.с. СССР № 872640, Е 02 D 3/115, 1981г.). Данное теплопередающее устройство содержит вертикальный конденсатор и заглубленный в грунт с уклоном к горизонту испаритель, выполненный в виде частично заполненных низкокипящим жидким агентом труб, при этом каждая труба выполнена по длине ломаной с чередующимися восходящими и нисходящими участками.
В холодное время года пары низкокипящего жидкого агента конденсируются на внутренней поверхности конденсатора и стекают по ней вниз. Далее конденсат стекает по трубе испарителя до ее первой впадины между нисходящим и восходящим участками, где небольшая нисходящим и восходящим участками, где небольшая порция конденсата
испаряется, а остальная часть стекает до следующей впадины трубы испарителя, в которой испаряется следующая порция конденсата, а остальная часть стекает далее до следующей впадины трубы и т.д. Испарение конденсата низкокипящего жидкого агента сопровождается поглощением тепла, которое берется из грунта основания под сооружением, что сопровождается его охлаждением.
Недостатками этого известного устройства являются то, что испарение происходит в небольшом по высоте слое, поскольку зона испарения трубы расположена почти горизонтально, а также сложность изготовления и неравномерность поля температуры, что снижает эффективность замораживания и затрудняет запуск устройства в работу после отепления конденсатора.
Известно теплообменное устройство - тепловая труба (патент РФ №2083941, МПК: F28D 15/04, опубл. 10.07.97 г.), содержащее частично заполненный рабочей средой секционированный испаритель, парожидкостной коллектор и конденсатор, при этом секции испарителя подключены к коллектору непосредственно, стенки его изнутри снабжены фитильным покрытием, а конденсатор расположен в его полости.
2
нижней секции и верхней секции коллектора и теплоотвод от охлаждаемой среды. Фитиль при этом выполняет, главным образом функции распределителя конденсатора между секциями испарительной поверхности или патрубками, куда стекает конденсат с фитиля верхней секции коллектора. Охлаждающая среда проходит внутри секций конденсатора и, воспринимая тепло конденсации, нагревается.
Недостатком этой конструкции является то, что тепловая труба имеет ограниченную длину и потому не применима в тех случаях, где требуется отвод тепла на более протяженных участках.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является парожидкостное устройство для замораживания грунта (а.с. СССР № 1543007, E02D 3/315, 15.02.90).
Данное устройство обеспечивает течение жидкой фазы теплоносителя от конденсатора к испарителю по тепловой трубе сначала по центральной осевой части трубы, не касаясь стенок трубы, а затем по стенкам трубы. Во внутреннею часть трубы введены конденсатосборник и конденсатораспределитель. Таким образом, внутренняя часть трубы делится на три зоны: зону конденсатора, в которой поток жидкости по стенкам стекает к конденсатосборнику, зону от конденсатосборника до конденсатораспределителя, в которой жидкая фаза перемещается по оси трубы, не касаясь стенок трубы и зону испарителя, где жидкая фаза стекает по стенкам трубы и забирает тепло от грунта. Конденсатосборник выполнен в виде конусной тарелки с осевым сливным патрубком. Конденсатораспределитель выполнен в виде перевернутого стакана-разбрызгивателя с боковыми окнами, опертого на перегородку, установленную с зазором относительно стенки корпуса. Стенка корпуса с перегородкой соединены кольцом, который выполнен из пористого материала. Ниже конденсатораспределителя по внутренней поверхности корпуса размещены кольцевые проточки для выравнивания потока хладагента и его равномерного распределения по внутренней поверхности корпуса.
Данное известное устройство имеет недостаточно высокую эффективность, т.к. теплоносителем смочена небольшая поверхность трубы. Кроме того, оно имеет сложную конструкцию, а запуск его в работу затруднен.
Технической задачей, решаемой настоящей полезной моделью, является повышение эффективности за счет увеличения поверхности трубы, смоченной теплоносителем. Другими достигаемыми использованием предлагаемой полезной моделью результатами являются упрощение конструкции, а также облегчение запуска устройства в работу.
Поставленная задача решается следующим образом.
Заявляемое теплопередающее устройство, так же как и указанное выше наиболее близкое к нему известное устройство, содержит трубу с зонами конденсации и испарения, заполненную низкокипящим жидким агентом.
4
Заявлено два варианта отличий от известного устройства.
Отличием предлагаемого устройства от известного по первому варианту является то, что на внутренней стенке трубы в зоне испарения выполнены кольцевые карманы, в которых задерживается конденсат, стекающий по внутренней поверхности трубы.
Во втором варианте исполнения теплопередающего устройства отличием является то, что на внутренней стенке трубы в зоне испарения выполнены карманы для задерживания стекающего конденсата, образованные отделенными друг от друга радиальными перегородками частями спиралевидной поверхности, расположенной под острым углом и примыкающей своим нижним краем к внутренней поверхности трубы.
Благодаря этому достигается увеличение поверхности трубы, смоченной теплоносителем, а, следовательно, и повышение эффективности работы устройства. Кроме того, заявляемое устройство является более простым в конструктивном отношении, а также в эксплуатации.
Каждый кольцевой карман по первому варианту может быть образован примыкающей к внутренней стенке трубы боковой поверхностью усеченного конуса, примыкающей большим основанием к внутренней стенке трубы.
Кольцевые карманы могут быть расположены по высоте на столь малом расстоянии один от другого, что в промежутке между ними возникает капиллярный эффект.
Если такие кольцевые карманы сгруппированы попарно таким образом, что расстояние между карманами соседних пар не удовлетворяет указанному условию, то будет иметь место чередование некапиллярных и капиллярных карманов.
Аналогично могут быть выполнены и карманы, образованные спиралевидной поверхностью. Например, при выполнении спиралевидной поверхности с достаточно малым шагом, капиллярный эффект будет иметь место между любыми соседними по высоте витками спирали. В случае выполнения спиралевидной поверхности двухзаходной с малым расстоянием между витками разных заходов и относительно большим шагом капиллярный эффект будет возникать только в малых промежутках между соседними витками, принадлежащими разным заходам. В этом случае будет иметь место чередование капиллярных и некапиллярных карманов.
Благодаря наличию капиллярного эффекта конденсат в соответствующих карманах образует мениск, и поверхность испарения увеличивается, а в карманах, образованных спиралевидной поверхностью, кроме того, уменьшается скорость стекания конденсата.
Во всех случаях объем заправленного теплоносителя должен быть больше объема суммарного объема выполненных на внутренней стенке трубы капиллярных и/или некапиллярных карманов.
На фиг. 2 и фиг. 3 приведены примеры выполнения кольцевых каркарманов.
На фиг. 4 изображено теплопередающее устройство с карманами, образованными частями спиралевидной поверхности.
На фиг. 5 показан вид А теплопередающего устройства, изображенного на фиг. 4.
На фиг. 6 изображено теплопередающее устройство с капиллярными карманами.
На фиг. 7 показан вид А теплопередающего устройства, изображенного на фиг. 6.
Теплопередающее устройство содержит (фиг. 1) содержит трубу 1 с зонами конденсации 4 и испарения 5. Стрелками указано направление подведения тепла Q в зоне испарения и отведения тепла Q в зоне конденсации. Труба заправлена теплоносителем 3. В качестве теплоносителя может быть аммиак или фреон-22. На внутренней поверхности зоны испарения трубы выполнены карманы 5.
Карманы, показанные на фиг.2, иллюстрируют первый вариант теплопередающего устройства и выполнены кольцевыми. Карман образован примыкающей к стенке трубы 6 боковой поверхностью конуса 10, расширяющегося в сторону зоны конденсации, то есть нижнее основание этого конуса больше верхнего и диаметр его равен диаметру внутренней стенки трубы.
В этом случае конденсат 9, стекая по стенке трубы 6, задерживается в карманах равномерно по всей стенке испарителя 5. Испарение конденсата 9 происходит за счет тепла, отбираемого от смежной с испарителем среды. Контактирующая с испарителем среда равномерно охлаждается по всей длине испарителя 5.
Возможны и другие варианты исполнения карманов, названные выше при раскрытии предлагаемого изобретения.
Кольцевой карман, показанный на фиг. 3, образован в трубе, состоящей из тонкого слоя металла 7, например алюминия или стали, с нанесенным на него снаружи по всей поверхности композиционным материалом 6, образующий жесткий каркас. Кольцевой карман в этом случае тоже выполнен в виде примыкающего к стенке трубы конуса 8, расширяющегося в сторону зоны конденсации 4.
Карман, показанный на фиг. 4, иллюстрирует второй вариант теплопередающего устройства. Он образован частью спиралевидной поверхности 11, примыкающей одним своим краем к внутренней поверхности трубы 7 и расположенной к ней под острым углом. Части спиралевидной поверхности 11 отделены друг от друга радиальными перегородками 13, показанными на фиг.5.
Карманы могут быть выполнены капиллярными (фиг. 6), т.е. такими, в которых конденсат лучше заполняет пространство между стенками кармана благодаря силам поверхностного натяжения.
Возможен вариант выполнения чередующихся между собой капиллярных и некапиллярных карманов. В этом случае достаточно выполнение одной радиальной перегородки на виток, образованной, например, стенкой продольного паза 12, выполненного по всей длине трубы (фиг.6).
Если карманы выполнены с небольшим капиллярным напором, то жидкость находится вблизи перегородки в каждой секции спиралевидного кармана. Если же капиллярный напор достаточен, то теплоноситель заполняет всю секцию длиной в один виток.
Устройство работает следующим образом.
Пары теплоносителя 3 поднимаются в зону конденсации 4, конденсируются на стенке трубы и стекают по ней в зону испарения 5. При движении вниз по стенке жидкость заполняет карманы, равномерно распределяясь по поверхности зоны испарения. Испарение конденсата сопровождается поглощением теплоты, забираемой от смежной контактирующей с поверхностью трубы среды. Таким образом, среда, в которую помещается заявляемое теплопередающее устройство, охлаждается. По мере испарения и дальнейшей конденсации карманы вновь пополняются стекающим теплоносителем. Длина трубы, глубина карманов и частота их расположения подбираются в зависимости от необходимой температуры охлаждения среды.
Таким образом, конструкция предлагаемого устройства максимально проста, поскольку его механическая часть отличается от обычной трубы только наличием карманов на ее внутренней стенке. Каких-либо специальных действий для запуска заправленного устройства в работу не требуется.
Устройство может быть использовано для замораживания и нагрева грунта, в грунтовых тепловых насосах, для охлаждения протяженных конструкций, например, лазеров при вертикальном расположении.
ФОРМУЛА ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ
1.Теплопередающее устройство, содержащее герметичную трубу с зонами конденсации и испарения, заполненную теплоносителем, отличающееся тем, что на внутренней стенке трубы в зоне испарения выполнены кольцевые карманы для задерживания стекающего конденсата.
2.Устройство по п. 1, отличающееся тем, что кольцевой карман образован боковой поверхностью усеченного конуса, примыкающей большим основанием к внутренней стенке трубы.
3.Теплопередающее устройство, содержащее герметичную трубу с зонами конденсации и испарения, заполненную теплоносителем, отличающееся тем, что на внутренней стенке трубы в зоне испарения выполнены карманы для задерживания стекающего конденсата, образованные отделенными друг от друга радиальными перегородками частями спиралевидной поверхности, примыкающей своим нижним краем под острым углом к внутренней стенке трубы.
4.Устройство по любому из п.п. 1-3, отличающееся тем, что, по меньшей мере, некоторые из расположенных один над другим карманов находятся на таком расстоянии, что между их обращенными одна к другой поверхностями имеет место капиллярный эффект.
5.Устройство по п. 4, отличающееся тем, что в нем имеет место чередование капиллярных и некапиллярных карманов.
Теплопередающее устройство

Claims (5)

1. Теплопередающее устройство, содержащее герметичную трубу с зонами конденсации и испарения, заполненную теплоносителем, отличающееся тем, что на внутренней стенке трубы в зоне испарения выполнены кольцевые карманы для задерживания стекающего конденсата.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кольцевой карман образован боковой поверхностью усеченного конуса, примыкающей большим основанием к внутренней стенке трубы.
3. Теплопередающее устройство, содержащее герметичную трубу с зонами конденсации и испарения, заполненную теплоносителем, отличающееся тем, что на внутренней стенке трубы в зоне испарения выполнены карманы для задерживания стекающего конденсата, образованные отделенными друг от друга радиальными перегородками частями спиралевидной поверхности, примыкающей своим нижним краем под острым углом к внутренней стенке трубы.
4. Устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что, по меньшей мере, некоторые из расположенных один над другим карманов находятся на таком расстоянии, что между их обращенными одна к другой поверхностями имеет место капиллярный эффект.
5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что в нем имеет место чередование капиллярных и некапиллярных карманов.
Figure 00000001
RU2003105023/20U 2003-02-26 2003-02-26 Теплопередающее устройство RU30959U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105023/20U RU30959U1 (ru) 2003-02-26 2003-02-26 Теплопередающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003105023/20U RU30959U1 (ru) 2003-02-26 2003-02-26 Теплопередающее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU30959U1 true RU30959U1 (ru) 2003-07-10

Family

ID=35872837

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003105023/20U RU30959U1 (ru) 2003-02-26 2003-02-26 Теплопередающее устройство

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU30959U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190154353A1 (en) Heat pipe having a wick with a hybrid profile
Hao et al. Effects of hydrophilic surface on heat transfer performance and oscillating motion for an oscillating heat pipe
US4019571A (en) Gravity assisted wick system for condensers, evaporators and heat pipes
KR100365022B1 (ko) 고효율 다채널형 루프 열전달장치
RU2104456C1 (ru) Термосифон
RU2666919C1 (ru) Конденсаторно-испарительная труба
US5795446A (en) Method and equipment for heat-of-vaporization transfer
RU2527969C1 (ru) Охлаждающее устройство для глубинной температурной стабилизации грунтов, оснований зданий и сооружений
RU30959U1 (ru) Теплопередающее устройство
RU93004759A (ru) Термосифон с испарителем, включающим поднимающиеся и опускающиеся секции
RU2268450C2 (ru) Теплопередающее устройство
KR20160125348A (ko) 금속 열교환기 관
RU2415226C1 (ru) Система для температурной стабилизации основания сооружений на вечномерзлых грунтах
US5238053A (en) Method of and system for warming road surface
RU2296929C2 (ru) Теплопередающее устройство для охлаждения электронных приборов
RU149337U1 (ru) Гравитационная тепловая труба
KR102005339B1 (ko) 곡면 다공판을 구비한 열사이펀
RU2593286C1 (ru) Термосифон
RU2256746C2 (ru) Способ охлаждения грунта и тепловая свая для его охлаждения
RU166167U1 (ru) Охлаждающее слабонаклонное устройство для температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов
RU158306U1 (ru) Охлаждающее устройство для температурной стабилизации многолетнемерзлых грунтов
RU139080U1 (ru) Термосвая для сооружений, возводимых на вечномерзлых грунтах (варианты)
RU2629281C1 (ru) Охлаждающий термосифон для глубинной термостабилизации грунтов (варианты)
KR100984969B1 (ko) 히트파이프
RU2470114C2 (ru) Термосвая для опор моста

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050227