SE447314B - Sett att kyla en vermealstrande del samt elektrisk anordning for genomforande av settet - Google Patents

Sett att kyla en vermealstrande del samt elektrisk anordning for genomforande av settet

Info

Publication number
SE447314B
SE447314B SE8104029A SE8104029A SE447314B SE 447314 B SE447314 B SE 447314B SE 8104029 A SE8104029 A SE 8104029A SE 8104029 A SE8104029 A SE 8104029A SE 447314 B SE447314 B SE 447314B
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
liquid
acoustic energy
housing
chamber
wall
Prior art date
Application number
SE8104029A
Other languages
English (en)
Other versions
SE8104029L (sv
Inventor
R T Harrold
Original Assignee
Westinghouse Electric Corp
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 Westinghouse Electric Corp filed Critical Westinghouse Electric Corp
Publication of SE8104029L publication Critical patent/SE8104029L/sv
Publication of SE447314B publication Critical patent/SE447314B/sv

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B17/00Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups
    • B05B17/04Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods
    • B05B17/06Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations
    • B05B17/0607Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers
    • B05B17/0615Apparatus for spraying or atomising liquids or other fluent materials, not covered by the preceding groups operating with special methods using ultrasonic or other kinds of vibrations generated by electrical means, e.g. piezoelectric transducers spray being produced at the free surface of the liquid or other fluent material in a container and subjected to the vibrations
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F27/00Details of transformers or inductances, in general
    • H01F27/08Cooling; Ventilating
    • H01F27/10Liquid cooling
    • H01F27/18Liquid cooling by evaporating liquids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Special Spraying Apparatus (AREA)
  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)

Description

447 314 2 varken .en pump i den konventionella meningerrelleriett vgesformigt dielektri- kum för att åstadkomma lämplig kylning och lämplig isolering vid alla tillfällen.
Från en synpunkt avser därför uppfinningen ett sätt att kyla en värmealstrande del genom-förangning av emvätskabibringad 'därpå såsom en finfördeladatråle, kännetecknad av att den värmealstrande delen är inneslu- ten l en kammare innehållande en kvantitet vätskavilken förångas inom det normala arbetstemperaturområdet för den värmealstrande delen, och att ultraljudsvibretioner åstadkommas l nämnda kvantitet vätska av en sådan intensitet att vätskan från nämnda kvantitet akustiskt finfördelas, varigenom nämnda finfördelade, stråle bildas.
Uppfinningen avser från en annan synpunkt en 'elektrisk anordning innefattande ett hus som bildar en kammare, och en i kammaren anordnad vârmealstrande konstruktion som är kyld medelst ovan beskrivna sätt, och en kvantitet dielektrisk vätska, som är anordnad att förångas inom det normala arbetstemperaturområdet för den värmealstrande konstruktionen, känneteck- nad av akustisk energi alstrande organ innefattande åtminstone en ultraljuds- generator vilken då den aktiveras avger' en ultraljudsstralesom bibringas nämnda kvantitet vätska för att däri alstra nämnda mtraljudsvibrationer.
Strålen som avges av ultraljudsgeneratorn eller varje ultraljuds- generator, företrädesvis en piezokeramisk oscillator aktiverad från en lämp- lig högfrekvenskrafttillförsel, kommer att alstra en strale av intensivt ultra- ljud som speciellt om det fokuseras kommer attåstadkomma att en akustisk fontän bestående av 'finfördelad strale och dimma stiger upp från vätskeytan och väter den vârmealstrande konstruktionen. Med andra ord utför strålen icke blott en finfördelning av den kylande och isolerande vätskan, utan "pumpar" den även så att ångkylning kan utföras utan användning av nagon annan pump såsom tidigare erfordrats. Dessutom påbörjar finfördelningen och "pumpningen" omedelbart vid aktivering av generatorn eller generatorer- na, varför i kammaren omedelbart sprids den dielektriska finfördelade strålen och dimman oavsett belastningen och följaktligen temperaturen hos den vârmealstrande konstruktionen. Därför finns inget behov för en speciell isolerande gas, såsom SF5, vilken åstadkommer lämplig elektrisk genomsiags- hållfasthet under påbörjad eller-lätt belastning. En extra fördel som erbjuds genom användningen av akustisk energi alstrande organ enligt uppfinningen .består i att deras arbetssätt med lätthet kan regleras föraatt anpassa graden av akustisk finfördelning och pumpning av dielektriskt vâtskekylmedel till varierande förhållanden. 447 314 3 Uppfinningenbeskrlvrnärmare i det följande med hänvisning 'till bifogade ritningar, som visar föredragna .utför-ingsformer. Fig. 1-6 är vertikala .tvärsektioner och 'åskådliggör ollkesutföringsformer av uppfinning- en. F ig. 7, Bach 9 är schematiskafl vyer och åskådliggör olika sätt på vilka en .piezokeramisk oscillator kananvändas för att skapa och bibehålla en akustisk fontän av mikrodimma och ånga.
I fig. l är en lcafttransformator generellt betecknad med 11 och innefattar ett tätat hus 13, en elektrisk värmeutvecklande anordning, såsom en transformator 15, och en kylanordning 17 av kondensortyp. Krafttransfor- matorn 11 innefattar även organ 19 för att bibringa ultraljudsvibrationer.
Huset 13 är en avtätad behållare som har en inre kammare _21 i vilken transformatorn 15, kondensorn 17 och organen 19 är anordnade. Huset 13 består av ett Lämpligt stelt material, såsom metall eller glasfiber.
Transformatorn 15 innefattar en av magnetisk kärna och spole bestående anordning, där en magnetisk kärna 25 och elektriska lindningar 23 är anordnade i induktivt förhållande med varandra. Fastän icke visat pa rltningarna för enkelhets skull skulle arbetstransformatorn kunna innefatta en stödkonstruktion för den av kärnan och spolen bestående anordningen och elektriska ledningar mellan iindningarna 23 och elektriska genomföringar, såsom visas vid 27.
Kylanordningen 17 innefattar ett flertal rör 29 vilka år åtskilda genom mellanrum 31 och vilka är öppna till omgivningen för att medge att ett kylmedium, såsom luft, leds därigenom. Vid sina övre ändar står rören 29 i förbindelse med den övre delen av kammaren 21, och vid sina nedre ändar står de i förbindelse med den nedre delen av nämnda kammare, varigenom' vätskekylångan och dimman kan träda in i rören vid deras övre ändar, för att kylas och kondenseras inuti rören, och därefter tömmas ut från de nedre ändarna av nämnda rör in i den nedre delen av kammaren, varvid de följaktligen åter omvandlas till ånga och dimma på det nedan beskrivna sättet. _ Enligt uppfinningen är organet 19 för att blbringa ultraljudsvibra- tioner anordnat i den nedre delen, dvs intill bottnen, av huset 13, och innefattar organet åtminstone en ultraljudsvibrationer alstrande anordning eller generator 33 som har en lämplig piezokeramisk del sasom exempelvis en som säljs under handelsnamnet PZT-5 av Piezoelectric Division of Vernitron ,_ Corporation, Bedford, Ohio, USA. F öreträdesvis har den piezokeramiaka delen 33 en konkav eller skålformad utformning för att fokusera ultraljuds- vibrationer mot ytan av en lämplig isolerande vätska som är innehållen i den 447 314 4 skalformade delen. Företrädeevis innehåller kammaren 21 atskilliga, exem- pelvis sex, dylika'skalformadepiezokeramiska anordningar eller oscillatorer 33 anordnade pa .avstand fralrvarandra, och med mellanrum mellan anord- nlngarna33 somupptas av behallareßílikaledes fyllda med lämplig isoleran- de vätska 37. Deövreperiferiella delarnauv skalarna 33 ochibehallarna 35 är i vâtsketät beröring med varandra, sagatt vätskan I anordningarna och behallarna bibehalles vid 'enförutvald niva, varvid behallarna 35som är fyllda med isolerande vätska 37 tjänstgör som behallare för anordningarna 33. Da vätskan kondenserar i kylaren 17 aterförs den till behallarna 35 där vätskan flyter över till nämnda åtskilliga anordningar 33 för-att däri bibehålla en riktig vätskeniva för optimal angalstring. Anordnlngarna 33 uppstödjes ovanför mellanrummen 39 som är fyllda med ett material, sasom luft eller SF 5, vars akustiska impedans i förhållande till vätskan är sadan att i huvudsak alla akustisk energi alstrad av respektive anordning 33 riktas mot vätskeytan.
Behallarna 35 uppstödjes pa ett material 41, sasom tetrafluoreten (TeflonQ.
Anordningarna 33 aktiveras genom en högfrekvenslcrafttlllförsel lz2 som har en därtill ansluten pulsanordning 43 och är kopplad till de ultraljudsvibrationer alstrande anordningarna 33 över en kraftledning 45. Da anordningarna 33 aktiverats genom kraftkällan 42 alstrar de i vätskan ultraljudvagor med hög intensitet vilka vagor 'är riktade mot och pa grund av anordningarnas skalliknande utformning är koncentrerade eller fokuserade pa ytan av den isolerande vätskan 37, varigenom vätskan 37 kaviteras och finfördelas sa att en akustisk fontän 77 av mikrodimma- och angmolekyler stiger fran vätskan vid varje piezokeramisk skal 33 och väter ytorna av transformatorlindningarna 23 och kärnan 25. I De skalformade anordningama 33 har företrädesvis en diameter av omkring 10 cm och arbetar i ett frekvensomrade av omkring O,1-S MHz.
Pa grund av deras understödjning av luft eller SF5 riktas väsentligen all akustisk energi alstrad av varje skalformad anordning mot dess fokuspunkt 49.
De sex pa lika avstand fran varandra placerade anordningarna 33 kan verksamgöras genom en krafttillförsel av hög frekvens, sasom källan 42, av omkring 1 kW, fastän det inses att ingangskraftbehovet kan variera beroende pa det speciella arrangemanget och antalet fokuserande anordningar som används, och att arbetsfrekvensen även beror pa vissa faktorer, sasom den speciella vätskeisolator som används, exempelvis tetrakloreten (C2Cl4).
F öretrâdesvis drivs de akustiska fontänerna 47 kontinuerligt me- dan transformatorn 15 arbetar. Å andra sidan och beroende pa pumpeffekten är pulsarbete möjligt med en hög upprepningsgrad först da transformatorn . .a ...alu-Ha . 447 314 5 pakopplas, och med lägre 'grader senare 'da kärnan och :polarna-befinner sig vid en normal arbetstemperatur; för att följaktligen säkerställa lämplig elektrisk hallfasthet hosfmiioodimman vid begynnelsen av transformatorarbe- tet kan de akustiska fontänernali? av dimma aktiveras genom användning av ett tidsintervall, kanske 10 sekunder, eller nagotiiknande, innan transforma- torn aktiveras. De akustiska. fontänerna 67 kan skjuta ut ungefär 2.1 meter fran vätskeytan, och strategiskt placerade avböjningsanordningar 51 kan användas för att säkerställa lämplig vätning av spolen 23 och kärnan 25.
Under transformatorns drift förangas den míkrodimma som alstras av de akustiska fontänerna 47 vid beröring med de heta ytorna hos transfor- matorns kärna och lindningar, varvid dess anga fyller kammaren _21 och fran dess övre del passerar in i kondensorkylaren 17 där angan kondenserar för att aterföras till den nedre delen eller traget av kammaren 21 och in i behallarna 35 och de piezokeramiska skalarna 33.
En annan utföringsform av uppfinningen visas i fig. 2 där varje ultraljudsvibrationer alstrande anordning 33 har ett därmed förenat rör 53 utformat av ett lämpligt dieiektrikum, sasom fiberglas, polyestersamman- sättning eller liknande material, och lämpligen uppstött, sasom medelst en ram 55, sa att dess nedre ände är nedsänkt i vätskan 37 och skjuter ut fran våtskeytan vid fokuspunkten 49 av den tillhörande stralen av ultraljudsvibra- tioner. Motsatta ëndpartier av varje rör 53 är föratorade med hänsyn till ett sammandraget meilanparti. Da rören S3 är anordnade pa detta sätt koncent- rerar de den akustiska energin fran vätskan 37 .tili sina mellanpartier och astadkommer att droppar av isolering finfördelas och skjuts ut radiellt sasom en finfördelad straie vid S9 pa lindningarna 23 och kärnan 25. Detta sätt att finfördela vätskor är känt genom R.W. Wood och A-L. Loomis i Philosophical Magazine and Journal of Science 8.7, vol. 4, nr 22, September 1927, sid. 417-436, "The Physical and Biological Effects of High Frequency Sound Waves of Great intensity", i samband med experiment gjorda med ultraljud.
I den angkylda transformatorn 15 är de dielektriska rören 53 belagda med isolerande vätska fran de akustiska fontänerna 47 för att alstra stralar S9 av dimma och mikrodimma som ytterligare förbättrar kylningen av transformatorn. Andra former av rör kan användas för att producera strale och dimma i valda omraden av transforrnatorns kärna och spolar, sasom en skruvlinjeform av rör kringkärna och spolar.
En annan utföringsform av uppfinningen visas i fig. 3 och har ett membran 61 som sträcker sig tvärs över den nedre delen av den inre kammaren 21 och är anordnat pa avstand ovanför en bottenvägg 63, varvid 447 314 6 membranet 61 åtskiljer den nedre delen av krafttransformatorn 11 på ett fluidurntätt sätt. Membranet 61 består av ett böjligt material, såsom en glasfiber-epoxlblandning En lämplig akustisk energikopplingsvätska 65, såsom mineralolja,.fyller den nedre delen av transformatorhuset 13 till en nivå 67 något ovanför den .nedre 'delen av det bågformademembranet 61. En ultraljudsvibrationer alstrande anordning 33 är lämpligen monterad inuti vätskan för att under drift alstra vätskevibrationer 69 fokuserade på membranet 61 för att åstadkomma att isoleringsvätska 37 på den övre ytan av membranet kaviteras, finfördelas och skjuts ut uppåt för att bilda en akustisk fontän 47 i kammaren 21 och kring transformatorn 15.
En ytterligare utföringsform av uppfinningen visas i fig. 4 där den isolerande vätskan 37 är anordnad i en skålformad behållare 71 belägen vid den övre delen av huset 13 och innehållande även en ultraljudsvibrationer alstrande anordning 33, vilken är nedsänkt i den isolerande vätskan. Under drift fokuseras en stråle 73 av vibrationer eller akustisk energi mot ytan av vätskan 37, varvid vätskan kaviterar och bildar mikrodimma 75 som träder ut ur behållaren genom perforeringar intill dess övre kanter 77 in i kammaren 21 och faller däri mot ytorna av transformatorns 15 kärna och spole för att kyla dem genom förångning. Den ånga someuppstår-.träder in i kylaren 17 där den kondenserar, varefter kondensatet strömmar till den nedre delen av huset 17 där det återföra till behållaren 71 via anledning 79 ansluten till en pump. Ännu en utföringsform av uppfinningen visas i fig. 5 vilken skiljer sig från utföringsforn-ierna i fig. l-ll i att ett yttre hus 81 innesluter det inre huset 13 innefattande kylaren 17, varvid det inre huset 13 är uppburet inne i det yttre huset 81 medelst en lämplig ramkonstruktion 83. Den ultraljudsvib- rationer alstrande anordningen 33 är anordnad mellan de yttre och inre husen 81, 13 där den är nedsânkt i energi överförande vätska 65, såsom mineralolja, så ett vibrationerna 87 från anordningen 33 överföras till det inre husets botten, varigenom åstadkommas att isolerande vätska 37 inne i det inre huset kaviteras för att åstadkomma en fontän 89 av dimma och finfördelad stråle som sveper över transformatom 15 och väter dess ytor. Såsom vid de föregående utföringsformerna passerar den ånga som uppstår tillsammans med eventuell ej förångad mikrodimma in i kylaren 17 och återgår därefter som kondensat till bottnen av det inre huset 13, varvid det senare naturligtvis är utformat av ett material, såsom ett polyester/glaefibermaterial med en tjocklek av exempelvis ungefär 1-3 mm, som kommer att acceptera att akustisk energi och kavitera för att finfördela vätskan 37 vid' husets 13 botten. Det yttre huset 81 kan vara gjort av metall, såsom stal. Extra '447 314 7 piezokeramiska element, sasom betecknas med 33', kan vara anordnade och sa placerade att de lokalt finfördelar vätska pa den inre ytan av huset 13.
En ytterligare utföringsform av uppfinningen visas i fig. 6'och innefattar ett hus 91, som företrädesvis bestar av övre och nedre sektioner fästa vid varandra medelst flänsar 93. Huset 91 är en vanligtvis klotformig, företrädesvis sfärisk eller linsformig tank gjord av ett polyester-giasfíberma- terial med en tjocklek av exempelvis ungefär 1-5 mm. Tanken kan vara av nagot annat lämpligt material som accepterar att akustisk energi medger vätskekavitation och formation av akustiska fontäner. Under drift överförs ultraljudsvibrationer som alstras av anordningen 33, sasom visas vid 87, till det nedre väggpartiet av huset 91. Detta orsakar kavitation vid ytan av den isolerande vätskan 37 i tanken och följaktligen resulterar i formation av en akustisk fontän 47 av mikrodimma som sveper över transformatorn 15 i husets kammare 95. Vibrationerna överförs i och för sig även via husets vägg, vilken är försedd med begränsade eller minskade partier, sasom vid 97, 99, utformade att lokalt intensifiera den överförda akustiska energin och följaktligen finfördela vätskan pa den inre ytan av huset sa att finfördelade stralar alstras riktade mot transformatorn 15, sasom exempelvis betecknas med 101 och 103. Kylrör 105 anordnade utanför huset 91 och i värmeöverfö- ringsförhallande med detta kyler. husets vägg sa att anga och mikrodimma fran den akustiska fontänen 47, som cirkulerar sasom -visas medelst pilar 107, kommer att kondensera pa den inre ytan av husets vägg, varvid visst kondensat finfördelas, sasom vid 101 och 103, och det aterstaende kondensa- tet atergar till badet av vâtskeisolering 37 vid husets botten 91, där cykeln (formationen av mikrodimman, kylningen av trsnsformatorn genom förang- ning av vätska avsatt dârpa genom mikrodimman, kondensation aviangan, och aterföring av kondensatet till vätskebadet som utsättas för den akustiska energin) ater påbörjas.
Vid alla utföringsformer har liknande delar samma hänvisninga- siffror.
Olika metoder att bilda de akustiska fontänerna 47 i angkylda anordningar illustreras i fig. 7, B och 9. i fig. 7 visas en emitter 109 av ultraljudsvibrationer som är nedsänkt i den isolerande vätskan 37 och överför en smal strale 111 av intensiva ultraijudsvibrationer till en reflektor 113 som riktar en reflekterad del 115 av stralen till vätske-luftytan 117 där vätskan kaviteras och finfördeias för att bilda en akustisk fontän 119 av anga och mikrodimma. Reflektorn 113 är plan sa att det reflekterade partiet 115 sprids utat sa att detnar vätske-iuftytan 117. 447 314 8 ifig. 8 överför emittern 109 av plezokeramiskt material en strale 111 av ultraljudsvibrationer. till an reflektor 121 vilken är konkav och skjuter ut ett reflekterat parti 123 av stralen 111 till vätske-luftytan 117 där vätskan kaviteras och föl-anges för att skjuta ut mikrodimma och finfördelade partiklar uppåt i form av en akustisk fontän 125. Eftersom reflektorn 121 är konkav, fokuseras det reflekterade partiet 123 på en mindre yta av vätska- -luftytan 117 än vid utförlngsformen enligt fig. 7. l fig. 9 visas nedsänkt i den isolerande vätskan 37 en rörformig emitter 127 av piezokeramiskt material som skjuter ut en i alla riktningar riktad strale 129 av akustisk energi till reflektorer 131 rediellt anordnade pa avstånd fran emittern i olika riktningar. Reflektorerna 131 är företrädesvis ' konkava för att fokusera atsl-cilda reflekterade partier 133, 135 av strålarna 129 mot vätske-luftytan 117. De reflekterade partierna 133, 135 kan fokuseras antingen mot ett och samma ytomrade eller såsom visas mot olika ytomràden för att alstra antingen en eller såsom visas vid 137 och 139 åtskilliga akustiska fontäner av mikrodimma och ånga.
Av det ovanstående framgår att de olika förfarandena att bilda akustiska fontâner lämpliga för genomförandet av uppfinningen sträcker sig från utskjutande ultraljudsvibrationer direkt från en ultraljudsvibrationer alstrande anordning 33, såsom visas i fig. l-6, till användning av reflektorer med antingen centrala plana-reflekterande ytor eller fokuserande konkava reflekterande ytor som aterriktar ultraljudstrålar mottagna från en emitter till vätskegasytan, såsom visas] fig. 7-9.
Vid en praktisk ângkyld krafttransformator kan nivån av isoleran- de vätska i tråget variera och följaktligen för att bibehålla en effektiv akustisk fontän kan det vara önskvärt att ha en varierbar fokuserande ultraljudstrale. Detta kan erhållas antingen elektroniskt genom cirkulering genom ett frekvensområde intill den fokuserande piezokeramiska arbetsfrek- vensen eller medelst fokuserande piezokeramiska skalar som används pà olika djup i den isolerande vätskan.
Slutligen skall noteras att uppfinningen som beskrivits häri i samband med ångkylda krafttransformatorer är likaledes användbar pa andra typer av elektriska anordningar, såsom exempelvis röntgenstrfilningsutrust- ning, radar, användning av hög spänning, för momenten kylning och bågsläck- ningsanordningar för kraftkretsbrytare. ..-in

Claims (21)

447 314 PATENT KRAV
1. Sätt att kyla en värmeaistrande del genom förångning av en vätska som bibringas därpå såsom en finfördeiad stråle, k ä n n e t e c k n a t av att den värmealstrande delen är innesluten i en kammare innehållande en kvantitet vätska vilken förångas inom det normala arbetstemperaturområdet för den värmealstrande delen, och att ultraljudsvibrationer alstras i nämnda kvantitet vätska av sådan intensitet att vätskan från nämnda kvantitet akustiskt finfördeias, varigenom nämnda finfördelade stråie bildas.
2. Sätt enligt kravet 1, k ä n n e t e c k n a t av att nämnda ultraljudsvibrationer alstras genom fokusering av en stråle av intensivt ultraljud på ett sådant sätt att en fontän av finfördelad vätska skapas som skjuter ut mot och i beröring med nämnda värmealstrande del.
3. Elektrisk anordning innefattande ett hus (13) som bildar en kammare (21), och en i kammaren (21) anordnad värmealstrande konstruktion (15) som är kyld genom sättet enligt kravet 1 eller 2, och en kvantitet av dielektrisk vätska' som är anordnad att förångas inom det normala arbets- temperatur-området för den värmealstrande konstruktionen (15), k ä n n e- t e c k n a d av akustisk energi alstrande organ innefattande åtminstone en uitraljudsgenerator (33) som då den aktiveras avger en strâle av ultraljud som bibringas nämnda kvantitet vätska för att däri alstra nämnda ultraljudsvibra- tioner. li.
4. Anordning enligt kravet 3, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda ultraljudsgenerator (33) är en piezokeramisk oscillator.
5. Anordning enligt kravet 3 eller 4, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda ultraljudsgenerator (33) är nedsânkt i nämnda kvantitet vätska och anordnad att rikta nämnda stråle mot dess yta. i
6. Anordning enligt kravet 5, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda uitraijudsgenerator (33) har en konkav avgivande yta vilken fokuserar strålen pa ytan av nämnda vätskekvantitet.
7. Anordning enligt kravet 3 eller 4, k "a" n n e t e c k n a d av att nämnda ultraljudsgenerator (33) har åtminstone en därmed förenad reflektor (113, 121, 131) och är tillsammans med denna nedsänkt i nämnda kvantitet vätska, varvid arrangemanget är sådant att generatorn (109, 127) riktar nämnda stråle på nämnda eller varje reflektor (113, 121, 131), och att den senare återriktar stråien mot ytan av nämnda kvantitet vätska. 447 314 10
8. Anordning enligt kravet 7, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda reflektor är en fokuserande reflektor (121, 131) vilken fokuserar nämnda strale på ytan av nämnda kvantitet vätska.
9. Anordning enligt kravet 3 eller 4, k ä n n e t e c k n a d av att organ som avgränsar ett utrymme som gränsar till kammaren och är atskilt fràn denna genom en akustisk energi överförande skiljevägg (61) som star i beröring med nämïida kvantitet vätska (37), varvid utrymmet innehåller ett akustiskt energikopplingsfluidum (65) som star i beröring med nämnda vägg (61) och varvid nämnda ultraljudsgenerator (33) âr nedsänkt i nämnda akustiska energikopplingsfluidum (65).
10. Anordning enligt kravet 9, k ä n n e t e c k n a d av att generatorn (33) är anordnad att rikta nämnda strâle av ultraljud mot nämnda vägg (61).
11. Anordning enligt kravet 10, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda generator (33) har en konkav avgivande yta vilken fokuserar nämnda stràle mot ytan mellan väggen och det akustiska energikopplingsfluidet.
12. Anordning enligt kravet 9, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda generator (33) har åtminstone en därmed förenad reflektor och är till- sammans med denna nedsänkt i nämnda akustiska energikopplingsfluidum (65), varvid arrangemanget är sådant att generatorn riktar nämnda strale mot reflektorn, och denna riktar tillbaka strälen mot nämnda vägg.
13. Anordning enligt kravet 12, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda reflektor (33) är en fokuserande reflektor vilken fokuserar nämnda strâle mot ytan mellan väggen och det akustiska energikopplingsfluidet.
14. Anordning enligt nagot av kraven 9-13, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda akustiska energi överförande vägg (61) är ett membran sa anordnat inne i huset att det delar det inre av huset i nämnda kammare och nämnda utrymme, varvid membranet är skalformat mot nämnda kammare och häller nämnda kvantitet vätska. .\
15. Anordning enligt nagot av kraven 9-13, k ä n n e t e c k n a d av ett yttre hölje (81) inneslutande nämnda hus (13), varvid utrymmet är beläget mellan nämnda hölje (81) och nämnda hus (13) och är avgränsat delvis medelst ett väggparti av huset, vacrjämte nämnda väggparti bildar nämnda akustiska energi överförande vägg och är skàlformat mot nämnda kammare (21) för att hälla nämnda kvantitet vätska.
16. Anordning enligt något av kraven 9-13, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda avtätade kammare (21) är vanligtvis klotformad, varvid ett nedre skälformat väggparti av densamma haller nämnda kvantitet vätska och bildar nämnda akustiska energi överförande vägg. '__ ___ __, ___, f_.._f f u 447 314
17. Anordning enligt kravet 16, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda hus (13) har ett därmed förenat kylorgan (17) anordnat utanför nämnda hus (13) och i ett värmeöverförande förhållande med husets kammaren avgränsande väggar.
18. Anordning enligt nagot av kraven 3-17, k ä n n e t e c k n a d av att i nämnda kammare (21) är anordnad åtminstone en akustisk energi överförande, lângsträckt del (53) vilken har en ände nedsänkt i nämnda kvantitet vätska för att mottaga akustisk energi fran denna och vilken innefattar ett parti anordnat intill den värmealstrande konstruktionen och konstruerad att koncentrera den mottagna akustiska energin i nämnda parti för att finfördela och skjuta ut mot den värmealstrande konstruktionen varje vätska som avsättas på nämnda parti fràn den finfördelade stralen.
19. Anordning enligt nagot av kraven 3-18, k ä n n e t e c k n a d av att på väggpartierna av nämnda hus (13) är organ (33') anordnade för att alstra lokala koncentrationer av ultraljudsvibrationer pà den kammaren avgränsande ytan av nämnda väggpartier, varigenom lokalt finfördelas vätska på nämnda kammaren avgränsande ytor och alstras strålar av flnfördelad vätska riktade mot den värmealstrande konstruktionen (15).
20. Anordning enligt kravet 19, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda organ för att alstra lokala koncentrationer (33') av ultraljudsvibra- tioner innefattar piezokeramiska element monterade pa nämnda väggparti utanför kammaren. _
21. Anordning enligt kravet 19 eller 20, k ä n n e t e c k n a d av att nämnda organ (33') för att alstra lokala koncentrationer av ultraljuds- vibrationer innefattar akustisk energi koncentrerande områden av nämnda väggpartier. av.
SE8104029A 1980-06-27 1981-06-26 Sett att kyla en vermealstrande del samt elektrisk anordning for genomforande av settet SE447314B (sv)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US06/163,902 US4350838A (en) 1980-06-27 1980-06-27 Ultrasonic fluid-atomizing cooled power transformer

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SE8104029L SE8104029L (sv) 1981-12-28
SE447314B true SE447314B (sv) 1986-11-03

Family

ID=22592093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE8104029A SE447314B (sv) 1980-06-27 1981-06-26 Sett att kyla en vermealstrande del samt elektrisk anordning for genomforande av settet

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4350838A (sv)
JP (1) JPS6019425B2 (sv)
CA (1) CA1157114A (sv)
DE (1) DE3124408A1 (sv)
FR (1) FR2485709A1 (sv)
GB (1) GB2080631B (sv)
NO (1) NO812132L (sv)
SE (1) SE447314B (sv)

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3411017A1 (de) * 1984-03-24 1985-09-26 Karl Dr. 7800 Freiburg Fritz Sterilisierung mit mikrowellen ii
JPS60207879A (ja) * 1984-03-30 1985-10-19 清水建設株式会社 省エネルギ−型低温倉庫
US5012195A (en) * 1989-12-28 1991-04-30 Abb Power T&D Company, Inc. Method for improving the electrical strength of vapor-mist dielectrics
US5515910A (en) * 1993-05-03 1996-05-14 Micro Control System Apparatus for burn-in of high power semiconductor devices
US5582235A (en) * 1994-08-11 1996-12-10 Micro Control Company Temperature regulator for burn-in board components
US6247525B1 (en) 1997-03-20 2001-06-19 Georgia Tech Research Corporation Vibration induced atomizers
IL121413A (en) * 1997-07-28 2000-10-31 Green Cloud Ltd Method for reducing the accumulation of precipitates and impurities on ultrasonic transducers
US6205799B1 (en) * 1999-09-13 2001-03-27 Hewlett-Packard Company Spray cooling system
TW556328B (en) * 2001-05-11 2003-10-01 Denso Corp Cooling device boiling and condensing refrigerant
JP4724317B2 (ja) * 2001-06-07 2011-07-13 ティーエス ヒートロニクス 株式会社 強制振動流型ヒートパイプ及びその設計方法
JP2003247790A (ja) * 2002-02-26 2003-09-05 Denso Corp 沸騰冷却装置
US6742342B1 (en) * 2003-05-13 2004-06-01 Praxair Technology, Inc. System for cooling a power transformer
US7081802B2 (en) * 2004-03-31 2006-07-25 Praxair Technology, Inc. System for cooling a power transformer
US20050284612A1 (en) * 2004-06-22 2005-12-29 Machiroutu Sridhar V Piezo pumped heat pipe
DE102004054180A1 (de) * 2004-11-10 2006-05-11 Abb Technology Ag Wärmetauscher für einen Transformator
DE102005005588B4 (de) * 2005-02-07 2008-03-13 Knürr AG Schaltschrank
JP4887652B2 (ja) * 2005-04-21 2012-02-29 ソニー株式会社 噴流発生装置及び電子機器
EP1722412B1 (en) 2005-05-02 2012-08-29 Sony Corporation Jet generator and electronic device
US7954730B2 (en) * 2005-05-02 2011-06-07 Hong Kong Piezo Co. Ltd. Piezoelectric fluid atomizer apparatuses and methods
US20070017659A1 (en) * 2005-06-29 2007-01-25 International Business Machines Corporation Heat spreader
US20070023169A1 (en) * 2005-07-29 2007-02-01 Innovative Fluidics, Inc. Synthetic jet ejector for augmentation of pumped liquid loop cooling and enhancement of pool and flow boiling
US7607470B2 (en) 2005-11-14 2009-10-27 Nuventix, Inc. Synthetic jet heat pipe thermal management system
US8030886B2 (en) 2005-12-21 2011-10-04 Nuventix, Inc. Thermal management of batteries using synthetic jets
CN101473389B (zh) * 2006-07-10 2011-12-14 三菱电机株式会社 车用变压器
CN101303930B (zh) * 2007-05-10 2011-08-31 深圳市奥电高压电气有限公司 蒸发冷却非均相式电力变压器
WO2010031448A1 (en) * 2008-09-19 2010-03-25 Abb Technology Ag A transformer assembly
KR20120018776A (ko) * 2009-05-26 2012-03-05 파커-한니핀 코포레이션 변압기의 권선을 위한 펌프형 루프 냉각 시스템
AP3244A (en) 2009-06-12 2015-05-31 Abb Technology Ag Dielectric insulation medium
DE102009025204C5 (de) 2009-06-17 2013-01-31 Abb Technology Ag Schalteinrichtung für Mittel-, Hoch-oder Höchstspannung mit einem Füllmedium
EP2652751B1 (en) 2010-12-14 2015-02-25 ABB Research Ltd. Dielectric insulation medium
MX2013006751A (es) 2010-12-14 2013-07-17 Abb Technology Ag Medio de aislamiento dielectrico.
CA2821158A1 (en) 2010-12-16 2012-06-21 Abb Technology Ag Dielectric insulation medium
CN103988382B (zh) 2011-12-13 2018-02-16 Abb 技术有限公司 转换器建筑物及运行或提供转换器建筑物的方法
PL3321944T3 (pl) * 2014-09-17 2022-07-25 Siemens Energy Global GmbH & Co. KG Kuloodporna instalacja elektryczna
CN107695572B (zh) * 2017-10-26 2019-07-09 安徽工程大学 一种电焊机的可控式降温冷却装置
CN111430119B (zh) * 2020-04-28 2021-02-05 广东电网有限责任公司 一种电力变压器喷淋系统

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1003147B (de) * 1953-08-19 1957-02-21 Siemens Ag Einrichtung zum Zerstaeuben von Fluessigkeiten
US2990443A (en) * 1958-10-10 1961-06-27 Gen Electric Cooling system and method for electrical apparatus
US3584412A (en) * 1967-11-30 1971-06-15 Boeing Co Stable mist generation method and apparatus, the products and uses thereof
US3901443A (en) * 1973-02-06 1975-08-26 Tdk Electronics Co Ltd Ultrasonic wave nebulizer
US4100366A (en) * 1976-12-27 1978-07-11 Allied Chemical Corporation Method and apparatus for cooling electrical apparatus using vapor lift pump
AT362406B (de) * 1978-09-04 1981-05-25 Bosshard Ernst Kuehlvitrine

Also Published As

Publication number Publication date
GB2080631A (en) 1982-02-03
FR2485709A1 (fr) 1981-12-31
CA1157114A (en) 1983-11-15
FR2485709B1 (sv) 1984-07-06
DE3124408A1 (de) 1982-03-25
JPS5743181A (en) 1982-03-11
DE3124408C2 (sv) 1990-06-21
US4350838A (en) 1982-09-21
NO812132L (no) 1981-12-28
GB2080631B (en) 1983-08-17
JPS6019425B2 (ja) 1985-05-16
SE8104029L (sv) 1981-12-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE447314B (sv) Sett att kyla en vermealstrande del samt elektrisk anordning for genomforande av settet
US6290778B1 (en) Method and apparatus for sonic cleaning of heat exchangers
US20060289502A1 (en) Microwave fluid heating and distillation method
US7504026B2 (en) Ultrasonic solution separation apparatus
DE840098C (de) Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung des Waermeaustauschs
US3464672A (en) Sonic processing transducer
RU2006146668A (ru) Ультразвуковой реакционный аппарат непрерывного действия с высокой пропускной способностью
GB2079519A (en) Dielectric fluid composition with high electrical strength
US1727585A (en) Fluid heating and vaporizing apparatus
US4288674A (en) Microwave actuated steam generator
JP2002039619A (ja) 連続フロー式の加熱装置
JP2009172596A (ja) 溶液の超音波霧化方法とこの方法に使用される超音波霧化機
US6321035B1 (en) Device for instantaneously producing steam
JP3479120B2 (ja) 超音波によるアルコール分溜装置
US3243575A (en) Apparatus for the electric heating and vaporization of a liquid
JPS54103267A (en) Immersed vibrator for ultrasonic cleaner
US20020015668A1 (en) Device for the atomization of cleaning and disinfecting liquids
RU2005498C1 (ru) Ультразвуковой аэрозольный аппарат
GB2070456A (en) Water treatment apparatus
FR2600520B1 (fr) Appareil de generation d'ondes de choc de frequence elevee dans un liquide pour la destruction a distance de cibles, telles que des concretions dont la connectique d'alimentation en courant electrique est disposee a l'interieur d'un element tubulaire limitant ou empechant les fuites electromagnetiques
RU2125220C1 (ru) Устройство для предупреждения солевых отложений в теплообменной аппаратуре
RU2292004C1 (ru) Устройство для предупреждения солевых отложений в теплообменной аппаратуре
SU702586A1 (ru) Устройство дл получени аэрозолей и паронасыщени газов
US2715383A (en) Apparatus for generating ultrasonic waves
JPH07256250A (ja) 脱塩装置およびそれを用いる造水方法

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed

Ref document number: 8104029-7

Effective date: 19930109

Format of ref document f/p: F