SU1490416A1 - Электрогидродинамическа теплова труба - Google Patents

Электрогидродинамическа теплова труба Download PDF

Info

Publication number
SU1490416A1
SU1490416A1 SU874185978A SU4185978A SU1490416A1 SU 1490416 A1 SU1490416 A1 SU 1490416A1 SU 874185978 A SU874185978 A SU 874185978A SU 4185978 A SU4185978 A SU 4185978A SU 1490416 A1 SU1490416 A1 SU 1490416A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrode
zone
evaporation
gap
housing
Prior art date
Application number
SU874185978A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Петрович Максимук
Юрий Николаевич Гордеев
Леонид Михайлович Молдавский
Мирча Кириллович Болога
Original Assignee
Институт Прикладной Физики Ан Мсср
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 Институт Прикладной Физики Ан Мсср filed Critical Институт Прикладной Физики Ан Мсср
Priority to SU874185978A priority Critical patent/SU1490416A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1490416A1 publication Critical patent/SU1490416A1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к теплотехнике, а именно к теплопередающим устройствам с регулируемой теплопередачей, и позвол ет расширить диапазон ее регулировани . Труба содержит частично заполненный двухкомпонентным диэлектрическим теплоносителем заземленный герметичный корпус 1 с зонами 2,3 и 4 испарени , конденсации и транспорта соответственно. Внутри корпуса коаксиально установлены центральный электрод 7 и кольцевой электрод 7 и кольцевой электрод 8, снабженный в зоне 3 конденсации сетчатым колпаком 9. Зазоры 10 и 11 между электродами 7 и 8 и электродом 8 и корпусом 1 соответственно выполнен с сечением, уменьшающимс  в направлении зоны 2 испарени . Электрод 8 в зонах 2 и 3 испарени  и конденсации выполнен перфорированным. В зазоре 11 установлены диэлектрические шайбы 12 и 13. При одинаковом потенциале на электродах 7 и 8 труба работает в режиме максимальной теплопередачи. При снижении потенциала электрода 8 интенсивность теплопередачи снижаетс , при этом теплоноситель раздел етс  на компоненты. 1 ил.

Description

Изобретение относитс  к теплотехнике , а именно к теплопередающим устройствам с регулируемой теплопередачей .
Цель изобретени  - расширение диапазона регулировани  теплопередачи при наличии на внутренней поверхности корпуса в зоне транспорта фитил .
На чертеже схематично изображена электрогидродинамическа  теплова  труба, продольное сечение.
Теплова  труба содс; жит частично заполненный диэлектрическим теплоно- ситепем заземленный герметичный корпус 1 с зонами 2, 3 и 4 испарени , конденсации и транспорта соответственно , в последней аз которых на внутренней поверхности корпуса 1 установлен фитиль 5, По оси корпуса 1 установлен на диэлектрических опорах 6 электрод 7, а снаружи него разме- в;ен кольцевой электрод В, перфориро ванный в зонах 2 и 3 испарени  и конденсации и снабженный в последней зоне сетчатым электропроводным колпаком 9, охватывающим электрод 7 с зазором, уменьшающимс  в направлении вершины колпака 9. Зазор 10 между электродами 7 и 8 и, зазор 11 между кольцевым электродом 8 и стенкой корпуса 1 выполнены с сечением, уменьша ющимс  в направлеш1и зоны 2 испарени . На наружной поверхности кольцевого электрода 8 на границах зоны 4 транспорта установлены диэлектрические шайбы 12 и 13, контактирующие с фитилем 5. Теплоноситель образован смесью двух (нли более) компонентов с различными температурами кипени  и составом, отличным от аэеотропного Электрод 8 закреплен на диэлектрических опорах 14. Объем зазора между
колпаком 9 и электродом 7 примерно равен объему легкокип щего компонента теплоносител . Отношение величины зазора между стенкой корпуса 1 и электродом 8 к величине зазора между электродами 7 и 8 в зоне 2 испарени  меньше соответствующего отношени  в
зоне 3 конденсации.
Теплова  труба работает следуюпц1м образом.
В номинальном режиме электррды
7и 8 наход тс  под одним потенциа- лом и конденсат теплоносител  под
д-ействием электрического пол  вт гиваетс  в зазор 11 между электродом
8и корпусом 1 в направлении зоны
2испарени , где при подводе тепла
испар етс . Его пар, проход  по зазору 10 между элeктpoдa 1и 7 и 8, попадает в зону 3 конденсации, откуда конденсат вновь вт гиваетс  в зазор 11, При увеличении потенциала на обо- их электродах 7 и ,8 циркул ци  теплоносител  усиливаетс , теплопередача возрастает, а термическое сопротивление трубы падает.
При уменьшении потенциала электрода 8 наступает момент, когда в зоне
3конденсации напр женность электрического пол  в зазоре II между электродом 8 и,корпусом 1 становитс  меньше, чем в зазоре 10 между электродами 7 и 8, при этом жидкость вт гиваетс  в зазор 10 заполн ет объем между колпаком 9 и электродом 7 и
по зазору 10 транспортируетс  к зоне 2 испарени , при этом в процессе
противоточного движени  жидкости и пара происходит разделение теплоносител , при котором легкокип цщй компонент собираетс  под колпаком 9, Интенсивность теплопередачи в этом
5
случае снижаетс „ Дл  псхпного прекра щени  теплопередачи электрод 8 заземл ют , а электрод 7 оставл ют под
этом жидкость вт - 10 между электрода- 2 испарени  осушаФормула изобретени 
Электрогидродинамическа  теплова  труба, содержаща  частично заполненный диэлектрическим теплоносителем заземлеиный герметичный корпус с зонами испарени , транспорта и конденсации , электроды, один из которых размещен по оси корпуса и закреплен на диэлектрических опорах, а второй выполнен кольцевым, перфорирован и установлен между первым электродом и стенкой корпуса с образованием с последней зазора, имеющего сечение, уменьшающеес  в направлении зоны ис0416
парени , о
6
тличающа с  тем, что, с целью расширени  диапазона регулировани  теплопередачи при наличии на внутренней поверхности корпуса в зоне транспорта фитил , на наружиой поверхности кольцевого электрода на границах зоны транспорта установлены диэлектрические
0 шайбы, контактирующие с фитилем, торец кольцевого электрода в зоне конденсации сиабжен сетчатым элек- тропроводньм колпаком, охватывагацим первый электрод с зазором, уменьшаю5 щимс  в направлении вершины колпака, причем кольцевой электрод в зоне транспорта выполнен сплошным, зазор между электродами выполиен с сечением , уменьшающимс  в направлении
0 зоны испарени , а теплоноситель образован смесью по крайней мере двух компонентов с различными температурами кипени  и составом, отличным от азеотропногб.
Составитель А. Лобанов Редактор А, Маковска  Техред Л.ОлийныкКорректор Л. Бескид
Заказ 3735/42
Тираж 569
ВНИИПИ Государственного комитета по изобретени м и открыти м при ГКНТ СССР 113035, Москва, Ж-35, Раушска  наб., д. 4/5
Производственно-издательский комбинат Патент, г.Ужгород, ул. Гагарина,101
Подписное

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Электрогидродинамическая тепловая труба, содержащая частично заполненный диэлектрическим теплоносителем заземленный герметичный корпус с зонами испарения, транспорта и конденсации, электроды, один из которых размещен по оси корпуса и закреплен на диэлектрических опорах, а второй выполнен кольцевым, перфорирован и установлен между первым электродом и стенкой корпуса с образованием с последней зазора, имеющего сечение, уменьшающееся в направлении зоны испарения, отличающаяся тем, что, с целью расширения диапазона регулирования теплопередачи при 5 наличии на внутренней поверхности корпуса в зоне транспорта фитиля, на наружной поверхности кольцевого электрода на границах зоны транспорта установлены диэлектрические 10 шайбы, контактирующие с фитилем, торец кольцевого электрода в зоне конденсации снабжен сетчатым электропроводным колпаком, охватывакщим первый электрод с зазором, уменьшаю15 щимся в направлении вершины колпака, причем кольцевой электрод в зоне транспорта выполнен сплошным, зазор между электродами выполнен с сечением, уменьшающимся в направлении 20 эоны испарения, а теплоноситель образован смесью по крайней мере двух компонентов с различными температурами кипения и составом, отличным от аз еотропногб.
SU874185978A 1987-01-22 1987-01-22 Электрогидродинамическа теплова труба SU1490416A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874185978A SU1490416A1 (ru) 1987-01-22 1987-01-22 Электрогидродинамическа теплова труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU874185978A SU1490416A1 (ru) 1987-01-22 1987-01-22 Электрогидродинамическа теплова труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1490416A1 true SU1490416A1 (ru) 1989-06-30

Family

ID=21282302

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU874185978A SU1490416A1 (ru) 1987-01-22 1987-01-22 Электрогидродинамическа теплова труба

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1490416A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003090254A2 (en) * 2002-04-17 2003-10-30 Lockheed Martin Corporation Phase change heat sink for use in electrical solenoids and motors

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР № 901803, кп. F 28 D 15/02, 1980. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7069979B2 (en) 2001-05-02 2006-07-04 Lockheed Martin Corporation Phase change heat sink for use in electrical solenoids and motors
WO2003090254A2 (en) * 2002-04-17 2003-10-30 Lockheed Martin Corporation Phase change heat sink for use in electrical solenoids and motors
WO2003090254A3 (en) * 2002-04-17 2004-02-26 Lockheed Corp Phase change heat sink for use in electrical solenoids and motors
AU2003222637B2 (en) * 2002-04-17 2007-11-22 Lockheed Martin Corporation Phase change heat sink for use in electrical solenoids and motors

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR900702609A (ko) 스파크 플러그 온도 제어
SU1490416A1 (ru) Электрогидродинамическа теплова труба
US3447532A (en) Fog generating means and techniques
SU861916A1 (ru) Электрогидродинамическа теплова труба
SU732651A1 (ru) Электрогидродинамическа теплова труба
DE1601226A1 (de) Heizrohre
SU1247031A1 (ru) Пленочный выпарной аппарат
SU956764A1 (ru) Устройство дл электропрогрева скважин
US2385561A (en) Mercury arc device
SU527581A2 (ru) Теплова трубка
SU568809A1 (ru) Теплова труба
SU608537A1 (ru) Электродегидратор
JPS5541361A (en) Heat pipe
JPS5692106A (en) Ozonizer
SU1252642A2 (ru) Теплова труба
SU1049731A1 (ru) Термосифон
SU667791A1 (ru) Регулируемый термосифон
SU1027501A1 (ru) Теплова труба
SU1359586A1 (ru) Нагреватель жидкости
JPS54134090A (en) Ozone generator
SU1257113A1 (ru) Испаритель направленного действи дл вакуумных установок
SU1156710A1 (ru) Устройство дл поддержани заданного уровн рассола в камере испарени многоступенчатого аппарата мгновенного вскипани
SU1295193A1 (ru) Теплова труба
SU545852A1 (ru) Электрогидродинамическа теплова труба
SU1300287A1 (ru) Теплова труба