RU90888U1 - Тепловая труба - Google Patents

Тепловая труба Download PDF

Info

Publication number
RU90888U1
RU90888U1 RU2008149539/22U RU2008149539U RU90888U1 RU 90888 U1 RU90888 U1 RU 90888U1 RU 2008149539/22 U RU2008149539/22 U RU 2008149539/22U RU 2008149539 U RU2008149539 U RU 2008149539U RU 90888 U1 RU90888 U1 RU 90888U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
heat pipe
pipe
methanol
ethanol
Prior art date
Application number
RU2008149539/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Петр Борисович Черкесов
Original Assignee
Петр Борисович Черкесов
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 Петр Борисович Черкесов filed Critical Петр Борисович Черкесов
Priority to RU2008149539/22U priority Critical patent/RU90888U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU90888U1 publication Critical patent/RU90888U1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

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 закачена под вакуумом теплопроводящая незамерзающая жидкость этанол и/или метанол с температурным диапазоном от -40 до 150°С.

Description

Полезная модель относится к теплообменным аппаратам, применяемым в гидронных системах нагрева или охлаждения, применяемых при отоплении жилых и производственных помещений. Они могут быть использованы в системе подогрева или охлаждения пола, как в автономных системах обеспечения теплового режима различными источниками тепла, так и в системе центрального отопления, в системах отопления теплиц, в системах нагревания электрических и электронных устройств, теплообменниках для тепловой системы рекуперации, в системах контроля температуры, в солнечных коллекторах.
В известных в настоящее время гидронных системах панельного подогрева используется металлический или пластмассовый трубопровод, заделанный в бетонные плиты вместе с прикрепленными к нему с помощью различных средств алюминиевыми пластинами.
Известен теплообменный аппарат в статье Васильева П.П., Конева С.В., Регулируемые тепловые трубы, инж. физ. журнал, 1977, т.32, №5, с.920-938, включающий тепловую трубу, содержащую испаритель, частично заполненный промежуточным теплоносителем и конденсатор, размещенный выше испарителя, и дополнительную емкость, частично заполненную промежуточным теплоносителем, соединенную тепловой трубой посредством патрубка, один конец которого соединен герметично с конденсатором, а другой свободный конец расположен в дополнительной емкости, отличающийся тем, что свободный конец патрубка расположен ниже уровня промежуточного теплоносителя в дополнительной емкости, снабженной отверстием в верхней ее части для связи с атмосферой.
Недостатком данного теплообменного аппарата является необходимость использования инертного газа. При этом регулирование тепловой трубы осуществляется путем изменения объема инертного газа, что приводит к увеличению давления, не обеспечивает достаточный диапазон регулирования. Для увеличения диапазона регулирования необходимо увеличивать прочностные свойства устройства, что связано с дополнительными затратами. Кроме того, использование инертного газа не позволяет достичь постоянства температуры окружающей среды в помещении.
Наиболее близким из аналогов является аппарат с конденсационно-газовым охлаждением в описании к авторскому свидетельству SU. №1128089, МПК F28D 15/00, от 06.10.83, опубликованному 07.12.84, бюллетень №45, содержащий тепловую трубу с конденсаторной батареей и предохранительным клапаном, отличающийся тем, что с целью повышения надежности при работе в аварийном режиме, аппарат дополнительно содержит емкость, разделенную гофрированной перегородкой на две герметичные секции, верхняя из которых снабжена заправочным штуцером с запорным вентилем и заполнена теплоносителем, а предохранительный клапан расположен на ней, при этом нижняя секция емкости соединена с тепловой трубой посредством патрубков, в месте подключения которых к тепловой трубе установлен подпружиненный поршень, перекрывающий проходное сечение патрубков. Однако данный теплообменный аппарат не обеспечивает регулирования тепловой нагрузки для постоянства температуры окружающей среды в помещении, ввиду отсутствия перераспределения промежуточного теплоносителя между испарителем и дополнительной емкостью. В известных системах, являющихся традиционными, для поддержания постоянной температуры требуется значительный объем теплоносителя, циркулирующего в трубах и соответственно значительных расходов на топливо и энергии. Из-за большой тепловой массы и/или теплового сопротивления современные системы обычно очень медленно реагируют на изменение нагревающих нагрузок. Время прогрева изменяется в часах и даже днях.
Технический результат: упрощение конструкции, сокращение время нагрева, уменьшение расходов на топливо и энергию. Технический результат достигается за счет того, что 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 закачена под вакуумом теплопроводящая незамерзающая жидкость этанол и/или метанол с температурным диапазоном от - 40 до 150°С.
Технический результат достигается за счет того, что в заявляемой полезной модели сокращается объем теплоносителя и соответственно уменьшаются расходы на топливо и энергию, сокращается время нагрева и, соответственно, время реакции на изменение нагревающих нагрузок, упрощается конструкция системы и ее эксплуатация. В предлагаемой полезной модели сокращение объема теплопрповодника, и, соответственно уменьшение расходов на топливо и энергию достигается за счет того, что тепловая труба выполнена в виде металлического герметически запаянного корпуса с зонами испарения и конденсации, во внутрь которого под вакуумом закачан жидкий теплопроводник - жидкий этанол и/или метанол, - обладающий сверхпроводимостью. Жидкий этанол и/или метанол закачен под вакуумом с температурным диапазоном от - 40 до 150°С.
Под действием температуры выше 0°С на зону испарения, расположенную со стороны подключения подающего теплопровода, жидкий этанол и/или метанол быстро нагревается и образует пар. Этот пар, достигая зоны конденсации, расположенной в противоположной холодной стороне трубы, конденсируется и по уклону обратно стекает в зону испарения. За счет циркуляции нагретого пара происходит нагрев трубы. Тепло за счет испарения и конденсации рабочей жидкости внутри трубы распространяется со скоростью 1 м за 10 сек. Время нагрева сокращается благодаря тому, что тепловая труба изготовлена из нержавеющей стали, теплопроводимость тепловой трубы в 30 раз выше, чем у меди и в 80 раз выше, чем у алюминия, а коэффициент теплопроводимости достигает 98,5%.
Под действием температуры ниже 0°С на зону испарения, расположенную со стороны подключение подающего теплопроводника, он быстро охлаждается и температура окружающей среды снижается ниже 0°С.
Перечисленные выше преимущества позволяют снизить потребление топлива - в 2 раза.
Заявляемое техническое решение позволяет производить значительно быстрый прогрев в системе отопления или при необходимости снизить температура окружающей среды ниже 0°С со значительной экономией топлива и энергии, а также регулировать тепловую нагрузку, а благодаря использованию безопасной жидкости - этанола или метанола повышает надежность при работе в аварийном режиме.
Сопоставительный анализ заявляемого решения с прототипом позволяет сделать вывод, о том, что заявляемая полезная модель отвечает условиям патентоспособности: является новой, имеет изобретательский уровень и промышленно применима.
Полезная модель иллюстрируется на чертеже, на котором изображено:
фиг.1 - общий вид тепловой трубы в разрезе.
Тепловая труба с промежуточным теплоносителем состоит из герметически запаянного корпуса 1, которой изготовлен из нержавеющей стали длиной от 1.0 до 2.5 м, диаметром до 16-19 мм, с отшлифованной внутренней поверхностью 2 и заполненной небольшим количеством безвредной жидкости - метанола и/или этанола. Один запаянный конец 3 корпуса 1 предназначен для контакта с горячим или холодным теплоносителем.
Пример работы.
При использовании тепловой трубы запаянный конец 3 корпуса 1 контактирует с горячим теплоносителем. При воздействии температуры теплоносителя на корпусе 1 жидкость метанол и/или этанол быстро нагревается и образует пар. Этот пар конденсируется, а затем достигает противоположную холодную сторону корпуса 1, где конденсируется и по отшлифованной внутренней поверхностью 2, по уклону обратно стекает в зону где жидкость испаряется. Тепло моментально распространяется по всей длине корпуса 1 тепловой трубы с учетом того, что в данной полезной модели используют принцип сверхтеплопроводимости. Благодаря тому, что труба изготовлена из нержавеющей стали, теплопроводимость тепловой трубы в 30 раз выше, чем у меди и в 80 раз выше, чем у алюминия, а коэффициент теплопроводимости достигает 98,5%. Тепло за счет испарения и конденсации рабочего реагента - жидкого этанола и/или метанола распространяется внутри трубы со скоростью 1 м за 10 сек.
Заявляемое устройство производит сверхэффективное для съема тепло от теплоносителя и передачу его, немедленно распространяет тепло к окружающим предметам, мебели, стенам, обеспечивая таким образом более равномерное горизонтальное и вертикальное распределение тепла или при для снижения температуры окружающей среды ниже 0°С.
Перечисленные выше преимущества заявляемого устройства позволяют снизить потребление топлива - в 2 раза.
Перечень позиций
1 - герметически запаянный корпус;
2 - отшлифованная внутренняя поверхностью корпуса;
3 - запаянный конец корпуса.

Claims (1)

  1. 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 закачена под вакуумом теплопроводящая незамерзающая жидкость этанол и/или метанол с температурным диапазоном от -40 до 150°С.
    Figure 00000001
RU2008149539/22U 2008-12-15 2008-12-15 Тепловая труба RU90888U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149539/22U RU90888U1 (ru) 2008-12-15 2008-12-15 Тепловая труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008149539/22U RU90888U1 (ru) 2008-12-15 2008-12-15 Тепловая труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU90888U1 true RU90888U1 (ru) 2010-01-20

Family

ID=42121281

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008149539/22U RU90888U1 (ru) 2008-12-15 2008-12-15 Тепловая труба

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU90888U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450229C2 (ru) * 2011-01-12 2012-05-10 Александр Иванович Голодяев Тепловая труба

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2450229C2 (ru) * 2011-01-12 2012-05-10 Александр Иванович Голодяев Тепловая труба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2331882B1 (en) Adaptive self pumping solar hot water heating system with overheat protection
US4246890A (en) Passive solar heater fluid pump system
US12104855B2 (en) System and a method for storing and transferring heat
US8627814B2 (en) Solar water heater
US7337828B2 (en) Heat transfer using a heat driven loop
US4171721A (en) Refrigeration apparatus
CN201000293Y (zh) 热管式散热器
US9890314B2 (en) Using heat of solution of aluminum sulfate to store energy in tankless vacuum-tube solar water heaters
RU90888U1 (ru) Тепловая труба
RU2527270C2 (ru) Солнечный водонагреватель
AU2006203413B2 (en) A heat sink and a heat exchanger
JPS5952152A (ja) 熱交換器
CN107702349A (zh) 一种太阳能加热器
KR200428272Y1 (ko) 스팀가열부가 보강된 스팀가열식 전기보일러
US4655042A (en) Method and apparatus for improving the operation of a hot water heater
JP4145220B2 (ja) 蓄熱式給湯装置
NL1018449C2 (nl) Warmte-uitwisseling in boilers door middel van warmtepijpen.
JP4500971B2 (ja) トップヒート型ヒートパイプ
CN216244943U (zh) 一种基于相变储能技术的太阳能一体化储能箱
RU2382948C1 (ru) Устройство панельно-лучистого отопления
CN201507968U (zh) 锅的燃气流通引导装置
RU82824U1 (ru) Устройство для обогрева помещений
Tsai et al. Operation of a two-phase reverse loop thermosyphon
WO2010046740A3 (en) Solar heating system for warming hot water based on the principle of heat exchange through the phase-change process of evaporation and condensation
AU770892B2 (en) Water heater with vapour phase downward heat transfer

Legal Events

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

Effective date: 20111216