SU536388A1 - Heat pipe operation method - Google Patents

Heat pipe operation method

Info

Publication number
SU536388A1
SU536388A1 SU2068465A SU2068465A SU536388A1 SU 536388 A1 SU536388 A1 SU 536388A1 SU 2068465 A SU2068465 A SU 2068465A SU 2068465 A SU2068465 A SU 2068465A SU 536388 A1 SU536388 A1 SU 536388A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat pipe
operation method
pipe operation
heat
thick layer
Prior art date
Application number
SU2068465A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Львович Грошев
Original Assignee
Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского
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 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского filed Critical Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского
Priority to SU2068465A priority Critical patent/SU536388A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU536388A1 publication Critical patent/SU536388A1/en

Links

Landscapes

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

Description

1one

Изобретение относитс  к теплопередающим устройствам, а именно к тепловым трубам.This invention relates to heat transfer devices, namely heat pipes.

Известны способы работы тепловых труб путем циркул ции рабочего тела с его испарением и конденсацией. Во всех невращающихс  тепловых трубах, которые примен ют в стационарных устройствах, возврат конденсата к поверхности испарени  осуществл етс  при помощи капилл рных сил. Дл  интенсификации теплообмена примен ют закрутку паров Ij или используют взаимодействие внещнего посто нного магнитного пол  и посто нного тока, проход щего через пленку конденсата pj.Methods are known for the operation of heat pipes by circulating a working medium with its evaporation and condensation. In all non-rotating heat pipes that are used in stationary devices, condensate is returned to the evaporation surface by capillary forces. To intensify the heat exchange, the vapor spin Ij is used or the interaction of an external constant magnetic field and a direct current passing through the condensate film pj is used.

В известных способах капилл рные силы имеют малую величину, что не позвол ет создать большой гидравлический напор . Наличие фитил  с толстым слоем жидкости в зоне испарени  ограничивает плотность теплового потока с единицы площади испарител . Малый гидравлический напор и толстый слой жидкости в зоне испарени  ограничивают теплообмен в тепловых трубах.In the known methods, capillary forces are of small size, which does not allow creating a large hydraulic head. The presence of a wick with a thick layer of liquid in the evaporation zone limits the density of the heat flow per unit area of the evaporator. A small hydraulic head and a thick layer of liquid in the evaporation zone limit the heat transfer in the heat pipes.

Наиболее близким техническим решением  вл етс  способ работы тепловой трубы с использованием электропол ризациэнных сил заключающийс  в том, что к диэлектрическому рабочему телу по всей длине тепдовой трубы с помощью изолированных электродов прикладывают высокое электростатическое поле З .The closest technical solution is the method of operating a heat pipe using electropolarized forces, which consists in the fact that a high electrostatic field 3 is applied to the dielectric working medium along the entire length of the heat pipe using insulated electrodes.

Создава  градиент электрического потенциала в рабочем теле, получают полезный гидравлический напор в тепловой трубе, величина которого незначительна. В зоне испарени  находитс  толстый слой жидкого рабочего тела, обладающего малой теплопроводностью . Наличие примесей или эрозионных частиц в рабочем теле приводит к его электрическому пробою. Малый гидравлический напор, наличие толстого сло  жидкого диэлектрического рабочего телаBy creating an electric potential gradient in the working fluid, a useful hydraulic head in a heat pipe is obtained, the magnitude of which is negligible. In the evaporation zone there is a thick layer of a liquid working medium with low thermal conductivity. The presence of impurities or erosion particles in the working body leads to its electrical breakdown. Small hydraulic head, the presence of a thick layer of liquid dielectric working fluid

в испарителе, обладающего малой теплопроводностью , и опасность электрического пробо  рабочего тела уменьшают теплообмен при работе известной трубы.in the evaporator, which has low thermal conductivity, and the danger of electrical breakdown of the working fluid reduces heat transfer during operation of a known pipe.

Цель изобретени  увеличение интенсивности теплообмена. / Л УУУУУ О ХХХ: //////////// О О О tk4VVVlA4vJl //////А/////// УУ;ХХХХУУУ5 5Г / / Z т 5 5 ///УThe purpose of the invention is to increase the intensity of heat transfer. / L UUUUU About XXX: //////////// About About About tk4VVVlA4vJl ////// A /////// UU; XXXHUUU5 5G / / Z t 5 5 /// U

SU2068465A 1974-10-21 1974-10-21 Heat pipe operation method SU536388A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2068465A SU536388A1 (en) 1974-10-21 1974-10-21 Heat pipe operation method

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU2068465A SU536388A1 (en) 1974-10-21 1974-10-21 Heat pipe operation method

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU536388A1 true SU536388A1 (en) 1976-11-25

Family

ID=20598715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU2068465A SU536388A1 (en) 1974-10-21 1974-10-21 Heat pipe operation method

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU536388A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3682239A (en) Electrokinetic heat pipe
Elghanam et al. Experimental study of nucleate boiling heat transfer enhancement by using surfactant
SU536388A1 (en) Heat pipe operation method
US6103081A (en) Heat sink for capillary electrophoresis
JPS59105286A (en) Electrode with heat pipe
US3951777A (en) Isoelectric focusing devices
US3344853A (en) Apparatus for condensing and controlling the rate of condensation of an electricallyconducting liquid
JP2501876B2 (en) Constant temperature heater
Kikuchi et al. Large scale EHD heat pipe experiments
Tang et al. Experimental study of the effect of non-uniform electric field on heat transfer enhancement in vertical rectangular microgrooves
SU1415268A1 (en) Electromagnetic lens
SU1408134A1 (en) Method of cooling hollow brake disk with liquid polar heat-transfer medium
SU620791A1 (en) Heating pipe
SU661646A1 (en) Electromagnetic lens
SU787867A1 (en) Heat pipe
SU1196181A1 (en) Electrode tool for electrochemical machining to size
SU602695A1 (en) Method of transferring liquid
SU881706A1 (en) Device for temperature stabilizing of radio electronic unit
GB1530870A (en) Cooling device for a semiconductor component
SU426120A1 (en) DRYING MACHINE
SU635626A1 (en) Electrode-type evaporator
SU800574A1 (en) Electrohydrodynamic heat pipe
SU621356A1 (en) Evaporating apparatus
SU504067A1 (en) Heat pipe
SU939922A1 (en) Heat pipe