SU1576833A1 - Теплопередающее устройство - Google Patents

Теплопередающее устройство Download PDF

Info

Publication number
SU1576833A1
SU1576833A1 SU884391483A SU4391483A SU1576833A1 SU 1576833 A1 SU1576833 A1 SU 1576833A1 SU 884391483 A SU884391483 A SU 884391483A SU 4391483 A SU4391483 A SU 4391483A SU 1576833 A1 SU1576833 A1 SU 1576833A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
thermosyphon
heat
thermosyphons
collector
evaporation
Prior art date
Application number
SU884391483A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Георгиевич Затяев
Владимир Рейнгольдович Клиншпонт
Галина Анатольевна Слукина
Владимир Николаевич Чариков
Original Assignee
Челябинское Ремонтно-Монтажное Специализированное Управление Треста "Союзцветметгазоочистка"
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 Челябинское Ремонтно-Монтажное Специализированное Управление Треста "Союзцветметгазоочистка" filed Critical Челябинское Ремонтно-Монтажное Специализированное Управление Треста "Союзцветметгазоочистка"
Priority to SU884391483A priority Critical patent/SU1576833A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1576833A1 publication Critical patent/SU1576833A1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относитс  к энергетике и может быть использовано дл  утилизации тепла отход щих газов. Цель изобретени  - повышение надежности, безопасности и эффективности работы. При возникновении неравной тепловой нагрузки на термосифоны, например, за счет большего теплосъема поверхностью 12 в коллекторе 4 второго термосифона при равном давлении в обоих термосифонах происходит перенос теплоносител  из зоны 5 испарени  первого термосифона в зону 6 испарени  второго термосифона и, как следствие, переполнение коллектора 4 конденсации и зоны 6 испарени  второго термосифона, что вынуждает теплоноситель перетекать по линии 8 и трубопроводу 9 в коллектор 1 первого термосифона. Происходит посто нное заполнение теплоносителем зон 5 и 6 испарени  обоих термосифонов независимо от различного теплосъема поверхност ми 11 и 12 охлаждающих контуров, то есть становитс  невозможным перегорание термосифонов. 1 ил.

Description

м W м /// w w м w м /// м /// /// w
Изобретение относитс  к энергетике и может быть использовано дл  утилизации тепла отход щих газов.
Целью изобретени   вл етс  повышение надежности, безопасности и эффективности работы теплопередающего устройства.
На чертеже изображена схема теплопе- редающего устройства, общий вид.
Теплопередающее устройство содержит но крайней мере два термосифона с коллекторами 1 и 2 испарени  и коллекторами 3 и 4 конденсации, соединенными между собой зонами 5 и 6 испарени . Коллекторы 3 и 4 конденсации соединены между собой перепускным трубопроводом 7, коллекторы 1 и 2 испарени  дополнительно соединены между собой перепускной линией 8. Кроме того, коллектор 1 испарени  перво- ю термосифона дополнительно подключен трубопроводом 9 к коллектору 4 конденсации второго термосифона, а коллектор 2 испарени  последнего дополнительно подключен трубопроводом 10 к коллектору 3 конденсации первого термосифона. В коллекторах 3 и 4 размещены теплообменные поверхности 11 и 12 охлаждающих контуров .
Теплопередающее устройство работает следующим образом.
При подводе тепловой нагрузки к зонам 5 и б испарени  теплоноситель термосифонов испар етс , и пар перемещаетс  в коллекторы 3 и 4 конденсации, где на тепло- обменных поверхност х 11 и 12 охлаждающих контуров конденсируетс . Конденсат по зонам 5 и 6 испарени  и трубопроводам 9 и 10 возвращаетс  дл  повторного испарени . При этом, благодар  перепускному трубопроводу 7 в термосифонах поддерживаетс  одинаковое давление. Так тепло- передающее устройство работает в услови х температур до 300°С.
В услови  высоких температур пор дка 300-800°С дл  обеспечени  посто нного заполнени  теплоносителем коллекторов 1 и 2 они соединены между собой перепускной линией 8. Наличие линии 8 обеспечивает, согласно закону сообщающихс  сосудов, об зательное перемещение в нем теплоносител  в ту или иную сторону. При этом независимо от тепловой нагрузки термосифонов давление в них будет равным.
0
При возникновении неравной тепловой нагрузки на термосифоны, например, за счет ббльшего теплосъема поверхностью 12 в коллекторе 4 конденсации второго термосифона при равном давлении в -обоих термосифонах , происходит перенос теплоносител  из зоны 5 испарени  первого термосифона в зону б испарени  второго термосифона и, как следствие, переполнение коллектора 4 конденсации и зоны 6 испарени  второго термосифона, что вынуждает теплоноситель перетекать по линии 8 и трубопроводу 9 в коллектор 1 первого термосифона .
В таком теплопередающем устройстве коллекторы 1 и 2 испарени  посто нно заполнены теплоносителем, происходит посто нное заполнение теплоносителем зон 5 и 6 испарени  обоих термосифонов независимо от различного теплосъема поверхност ми 11 и 12 охлаждающих контуров, т. е. исключаетс  возможность опорожнени  зоны 5 или 6 одного термосифона из-за переноса теплоносител  в другой термосифон, а вместе с этим становитс  невозможным прогорание термосифонов. Таким образом, по5 вышены надежность и безопасность тепло- передающего устройства.
Поскольку наиболее веро тным  вл етс  опорожнение зоны 5 или 6 испарени , подверженной большей температурной нагрузке , то посто нное заполнение зоны 5 или 6
0 теплоносителем повышает эффективность работы устройства. Кроме того, наличие трубопроводов 9 и 10 и перепускной линии 8 позвол ет существенно увеличить теплооб- менную поверхность устройства, что также повышает эффективность его работы.
5

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Теплопередающее устройство, содержащее по крайней мере два термосифона с
    Q коллекторами испарени  и конденсации, причем коллекторы конденсации термосифонов соединены между собой перепускным трубопроводом, отличающеес  тем, что, с целью повышени  надежности, безопасности и эффективности работы, коллекторы испаре5 ни  термосифонов дополнительно соединены между собой перепускной линией, причем коллектор испарени  каждого термосифона дополнительно подключен к коллектору кон денсации другого термосифона.
SU884391483A 1988-03-11 1988-03-11 Теплопередающее устройство SU1576833A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884391483A SU1576833A1 (ru) 1988-03-11 1988-03-11 Теплопередающее устройство

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU884391483A SU1576833A1 (ru) 1988-03-11 1988-03-11 Теплопередающее устройство

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1576833A1 true SU1576833A1 (ru) 1990-07-07

Family

ID=21360897

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU884391483A SU1576833A1 (ru) 1988-03-11 1988-03-11 Теплопередающее устройство

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1576833A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102834688B (zh) * 2010-03-29 2015-07-15 日本电气株式会社 相变冷却器和设有该相变冷却器的电子设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Пиоро И. Л. и др. Некоторые вопросы проектировани модульных термосифонных котлов-утилизаторов. - «Промышленна энергетика, 1985, № 9, с. 35. Авторское свидетельство СССР № 907384, кл. F 28 D 15/00, 1981. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102834688B (zh) * 2010-03-29 2015-07-15 日本电气株式会社 相变冷却器和设有该相变冷却器的电子设备
US9605907B2 (en) 2010-03-29 2017-03-28 Nec Corporation Phase change cooler and electronic equipment provided with same

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4037786A (en) Energy recovery and storage system
Ahmed Study of single-effect solar still with an internal condenser
US3952519A (en) Heat transfer system employing supercooled fluids
CA2699196A1 (en) Heat exchanger with surface-treated substrate
US4372377A (en) Heat pipes containing alkali metal working fluid
SU1576833A1 (ru) Теплопередающее устройство
EP0036209B1 (en) System for heat energy conversion
RU2035980C1 (ru) Способ удаления оксидов азота и серы из горячих отходящих газов (его варианты) и устройство для его осуществления (его варианты)
US4307577A (en) Air conditioning system making use of waste heat
US4230173A (en) Closely coupled two phase heat exchanger
SU747442A3 (ru) Устройство дл передачи тепловой энергии
WO1997008483A3 (en) Heat pipe
EP0054320B1 (en) Solar collector
JPS60108643A (ja) 太陽熱集熱器
SU1021910A1 (ru) Кожухотрубный теплообменник
RU2067720C1 (ru) Система пассивного отвода тепла
SU635386A1 (ru) Теплопередающее устройство
SU1268932A1 (ru) Теплообменник дл утилизации тепла зернистого материала
SU861917A1 (ru) Термосифонный теплообменник
RU93003337A (ru) Пассивная система терморегулирования объекта
SU1366845A1 (ru) Способ работы тепловой трубы
SU620787A2 (ru) Теплопередающее устройство
SU1064113A1 (ru) Способ работы тепловой трубы
RU92010731A (ru) Энерготехнологическая установка для охлаждения кокса и термической подготовки шихты
SU1634841A1 (ru) Система циркул ции жидкости