SU521446A1 - Способ определени теплофизических характеристик теплопередающего блока - Google Patents

Способ определени теплофизических характеристик теплопередающего блока

Info

Publication number
SU521446A1
SU521446A1 SU2110158A SU2110158A SU521446A1 SU 521446 A1 SU521446 A1 SU 521446A1 SU 2110158 A SU2110158 A SU 2110158A SU 2110158 A SU2110158 A SU 2110158A SU 521446 A1 SU521446 A1 SU 521446A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
pipe
heat
block
unit
simulator
Prior art date
Application number
SU2110158A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Петрович Осипов
Юрий Юрьевич Сергеев
Анатолий Иванович Строжков
Владимир Павлович Сорокин
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2679
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 Предприятие П/Я В-2679 filed Critical Предприятие П/Я В-2679
Priority to SU2110158A priority Critical patent/SU521446A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU521446A1 publication Critical patent/SU521446A1/ru

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Description

Изобретение относитс  к холодильной технике.
Известны способы определени  тегшофи зических характеристик теплопередающего блока, состо$шего из одинаковых параллельно расположенных тепловых труб, путем подвода тепла к испарительной зоне труб, отвода тепла от их конденсационной зоны и размещени  блока в поло}кение, при котором в наземных услови х высота гидростатического столба жидкости в капилл рной структуре меньше, чем длина испарительной зоны.
Дл  определени  оптимальных условий работы блока в невесомости предлагает- ;  выбирать тепловой имитатор с капилл рной структурой на нижней стенке, имеющий одинаковые с трубой блока проходные сече ПИЯ дл  пара и жидкости и геометрические размеры испарительной и конденсационной зон, размещать его горизонтально и определ ть максимальный тепловой поток, после чего отдельно вз тую трубу блока устанавливать в положение, .обеспечиваюшее передачу такого же максимального теплового
потока, как и в имитаторе, а затем весь блок перед сн тием теплофизических xapa теристлк размешать под таким же углом ж горизонту, как и испытанную трубу блока.
На фиг, 1 представлена теплова  труба, две проекции; на фиг. 2 - тепловой имитатор на фиг, 3 - располозкенне теплопередающего блока.

Claims (1)

  1. В кожухе 1 трубы ра и ешены йапиллщуна  структура 2 и теплоноситель 3, Уровень 4 теплоносител  в капил рвой структуре определ ет эффективность работы тру бы. Необходимо найти такой угол наклона трубы тгобы -тепловой поток был максимальным. Дл  этого вначале выполн ют тепловой имитатор , у которого поверхность и проходное сечение капилл рной структуры 5 раввы аналогичным величинам трубы блока, и в горизонтальном положении определ ют тепловой поток имитатора. После этого наход т положение отдельной трубы блока, при ко тором через трубу будет проходить такой ж тепловой поток, как и черюз тепловой имитатор . Весь блок устанавливают под углом при котором испытывалась отдельна  труба, и снимают его теплофизические характврис тики. Если они удовлетвор$пот полученным данным, то блок оставл ют дл  дальнейшего применени , если не удовлетвор ют, то блок исправлйют или замен ют новым Формула изобретени  Способ определени  теплофизйческих Характеристик теплопередающего блока, состо щего из одинаковых параллельно рас положенных тепловых труб, путем подвода тепла к испарительной зоне труб, отвода тепла от их конденсационной зоны и размещени  блока в положеннн). при котором в наземцы услови х высота гидростатического столба жидкости в Jc лилл pнoй структуре йеньше, чем средн   длина испарительной зоны, отличающийс  тем, что, с целыс вы влени  оптимальных условий работы блока в невесомости, выбирают тепловой имитатор с капилл рной структурой на нижней стенке, имеющий одинаковые с трубой блока проходные сечени  дл  пара и жидкости и геометрические размеры испарительной и конденсационной зон, размещают его горизонтально и определ ют максимальный тепловой поток, после чего отдельно вз тую трубу блока устанавливают в положение, обеспечивающее передачу такого же максимального теплового потока, как и в имитаторе , а затем весь блок перед сн тием теплофизических характеристик размещают под таким же углом к горизонту, как и испытанную трубу блока. г 1 ,
    Фиг.
    J
SU2110158A 1975-03-03 1975-03-03 Способ определени теплофизических характеристик теплопередающего блока SU521446A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2110158A SU521446A1 (ru) 1975-03-03 1975-03-03 Способ определени теплофизических характеристик теплопередающего блока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2110158A SU521446A1 (ru) 1975-03-03 1975-03-03 Способ определени теплофизических характеристик теплопередающего блока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU521446A1 true SU521446A1 (ru) 1976-07-15

Family

ID=20611668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2110158A SU521446A1 (ru) 1975-03-03 1975-03-03 Способ определени теплофизических характеристик теплопередающего блока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU521446A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Langsdorf Jr A continuously sensitive diffusion cloud chamber
US3472314A (en) Temperature control tube
CA1155437A (en) Isothermal heat pipe system
RU2104456C1 (ru) Термосифон
SU521446A1 (ru) Способ определени теплофизических характеристик теплопередающего блока
US2426044A (en) Heat transfer device with liquid lifting capillary surface
KR840004496A (ko) 직고류 냉각탑 충전장치(Crossflow cooling tower fill section)
Nakayama et al. Enhancement of boiling and evaporation on structured surfaces with gravity driven film flow of R-11
US3457143A (en) Method for multiple effect flash evaporation and contact condensation
SU566902A1 (ru) Устройство дл аккумул ции холода и замораживани грунта
Herrmann et al. Effect of natural convection on freezing of water around an isothermal, horizontal cylinder
Swartzlow Ice caves in northern California
Khankari Prediction of moisture migration in stored grain
JPS56989A (en) Thermosiphon-type heat exchanger
SU1291810A1 (ru) Оборудование дл косвенного охлаждени текучих веществ потоком газа
SU989298A1 (ru) Плоска теплова труба
SU953361A1 (ru) Устройство дл креплени конвективных поверхностей нагрева
JPS6338640B2 (ru)
SU787869A2 (ru) Теплова труба
RU2006778C1 (ru) Кожухотрубный теплообменный аппарат
JPS5522351A (en) Tray for fluid contacting apparatus
RU2199138C2 (ru) Способ определения места, времени и силы землетрясения в сейсмически активном районе
SU1495628A1 (ru) Теплообменна установка
SU964421A1 (ru) Термогравитационна теплова труба
Oosthuizen et al. Three-dimensional natural convective flow about a melting horizontal ice cylinder