SU616519A1 - Method of heat pipe operation - Google Patents

Method of heat pipe operation

Info

Publication number
SU616519A1
SU616519A1 SU772455975A SU2455975A SU616519A1 SU 616519 A1 SU616519 A1 SU 616519A1 SU 772455975 A SU772455975 A SU 772455975A SU 2455975 A SU2455975 A SU 2455975A SU 616519 A1 SU616519 A1 SU 616519A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
reason
zone
heat
condensation
magnetic field
Prior art date
Application number
SU772455975A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонард Леонидович Васильев
Владимир Михайлович Богданов
Original Assignee
Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло- И Массообмена Им.А.В.Лыкова Ан Белорусской Сср
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 Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло- И Массообмена Им.А.В.Лыкова Ан Белорусской Сср filed Critical Ордена Трудового Красного Знамени Институт Тепло- И Массообмена Им.А.В.Лыкова Ан Белорусской Сср
Priority to SU772455975A priority Critical patent/SU616519A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU616519A1 publication Critical patent/SU616519A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) СПСЮОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ТРУБЫ(54) HEAT PIPE SUPPORT

Claims (2)

Изобретение относитс  к теплообменным установкам и может бь1ть использовано при разработке тепловых труб в . энергегической, химической.и других отрасл х прол мшленности . Известен способ работы тепловой трубы , нри котором дв жение теплоносителе из зоны конденсации в зону испарени  осуществл етс  под действием капи, сил l}. Недостатком такого снособа  вл етс  ограничение интенсивности теплопереноса , обуслоВлет1нре сравнительно невьюокими значени ми капилл рного напора. Наиболее близким к изобретению  вл етс  способ работы тепловой трубы путем замкнутой циркул ции неэлектропроводного теплоносител  между зонами конденсации и ирпарени , приводимого в движение диспергированными в теплоносителе магнитовосприимчивыми , на которые воздействуют внешним вращающимс  вокруг оси трубы магнитным полем 2. Недостатком данного способа работы тепловой трубы  вл етс  сравнительно нд1зка  интенсивность теплопереноса и невозможность его регулировани . Цель изобретени  - интенсификаци  теплопереноса при одновременном обеспечении его регулировани . Это достигаетс  тем, что Воздействие магнитного пол  осуществл ют в зоне конденсации , а магнитовосприимчивые част, цы отдел ют от теплоносител  на выходе из этой зоны.: На фиг. 1 изображена предлагаема  теплова  Tpy6aj продольный разрез; на фиг. 2 узел t на фиг. 1.. Теплова  труйа содержит корпус 1, в верхней части которого расположены зона 2 испарени  с пористь1м фитилем 3 и сборник 4, отделенный от зб№1 2 испарени  при помощи перегородки 5. В нижней части корпуса 1 расположена зона 6 конденсации с , теплоносителем 7 в жидкой фазе и магнитоБосприимчивыми частицами 8. Снаружи корпуса в зоне 6 конден-: сации размещена, магнитна  система 9. Зона 6 конденсадии соединена со сборни ком 4 трубс троБодом 10, на входе в который установлена сетка 11. Корпус 1 покрыт между зонами испарени  и конденсации теплоизол цией 12. При воздействии врашакадегос  Marmit ного пол  магнитовосприимчйвые части1цы 8 вращаютс  вокруг оси KojHtyca 1 со скоростью, несколько меньшей скорости вращени  магнитного пол :. Теп«онос тель ,7 в котором цисиергированы магнитовооприимч вые частицы 8, вовлекаетс  во вp iaшaтeльнoe движение вокруг вертикаль ной оси тепловой трубы. За счет центробежных сил теплоноситель оказывает избыточное давление на стенки, корпуса 1 в зоне 6 конденсации по отношению к абсолютном-у во внутре1Швй чаоти зрны 2 ис арени . Под действием перепада давлени  теп лоноситель по трубопроводу 10 перетекаеиз зотал 6 конденсации в сборник 4. Дл  предотвращени  выброса магнитовосприимчивых частиц 8 в трубопровод 1О на вхо де в него установлена сетка 11, размер отверстий которой несЕСШько «леньше минимального размера ма1Т{И йвосприимчнвых частиц 8. Протекаюш й через сборник 4 теплоноситель равномерно распредел етс  по пористому фитилю 3 и теплова - труба может быть зйпуидена в работу. При подводе тепла к зоне 2 испарени  происхоотт tK napewnQ теплоносител  из пористого фитил  3 и перенос- потока пара, а следовательно и потока тет1ла сверху в шз в зо«у 6 кс«де1 свции, В зоьне конденсашш пар конденсируетс , жидкость стеаает в виде планки и под дебс внем центро6« кных сил. снова перекачз ваетс  в зону 2 аспарани . За счет использовани  врашающегос  магнитного пол  дл  транспортировани  теплоносител  из зоны конденсации в зону испарени  существенно увеличиваетс  интенсивность теплопереноса   обеспечиззаетс  его регулирование, при этом может быть увеличена длина тепловой трубы. Формула изобретени  Способ работы тепловой трубы путем замкнутой циркул ции неелектропровоаного теплоносигел  между зонами конденсации и испарени , приводимого в движение диспергированными в теплоносителе магнитовосприимчнвыми частицами, на которые воздействуют внешним врашаюишмс  вокруг оси трубы магнитным полем, отличающийс  тем, что, с целью интенсификации теплоперелоса при одновременном обеспечении его регулировани , воздейстшв магнитного пол  осуществл ют в зоне конденсации, а Maiv. нитовосприимчивые частицы отде;;  от от т(плоноснтел  на выходе из этой зоны. Источники информации, прин тые во внимание пюиэкешр тиае:... 1. Тепловые .трубы j Под ред. Шпильраина Э, 3f.,M.,,1972, С. 39. . The invention relates to heat exchange installations and may be used in the development of heat pipes. energy, chemical and other areas of proliferation. There is a known method of operating a heat pipe, in which the heat transfer medium from the condensation zone to the evaporation zone is driven by a drip, forces l}. The disadvantage of this removal is the restriction of the intensity of heat transfer, due to the relatively low values of capillary pressure. The closest to the invention is a method of operating a heat pipe by means of a closed circulation of an electrically non-conductive heat transfer medium between condensation and water vapor zones, driven by magnetosensitivity dispersed in a heat transfer medium, which are acted upon by an external magnetic field rotating around the pipe axis 2. The disadvantage of this heat pipe operation method is relatively low heat transfer intensity and the impossibility of its regulation. The purpose of the invention is to intensify heat transfer while ensuring its regulation. This is achieved in that the Exposure to the magnetic field is carried out in the condensation zone, and the magnetic-susceptible parts are separated from the coolant at the exit from this zone: In FIG. 1 depicts the proposed thermal Tpy6aj longitudinal section; in fig. 2, node t in FIG. 1 .. Heat pipe contains case 1, in the upper part of which there is an evaporation zone 2 with porous wick 3 and a collector 4 separated from evaporation plant No.1 2 by evaporation using a partition 5. In the lower part of case 1 there is a condensation zone 6 with coolant 7 in the liquid phase and magneto-resistant particles 8. Magnetic system 9 is placed outside the housing in the condensation zone 6: magnetic system 9. The condensation zone 6 is connected to a collection of 4 pipes with a housing 10, with a grid 11 installed at the entrance. condensation by thermal insulation 12. When exposed to a Marmitor field, the magnetic-sensitive parts 1 of 8 rotate around the axis of KojHtyca 1 at a speed slightly lower than the speed of rotation of the magnetic field:. A heat source, 7 in which the magnetic-receiving particles 8 are sicergated, 8 is involved in vertical movement around the vertical axis of the heat pipe. Due to the centrifugal forces, the coolant exerts an excessive pressure on the walls of the housing 1 in the condensation zone 6 relative to the absolute pressure in the internal zone of the second generation. Under the effect of pressure drop, the heat carrier through pipeline 10 flows from condensing 6 to condensate 4. To prevent the release of magneto-susceptible particles 8 into the pipeline 1O, a grid 11 is installed at the entrance to it, the hole size of which is nonstop is less than the minimum size of the particles {8 and the particles that are 8). The coolant flowing through the collector 4 is evenly distributed over the porous wick 3 and the heat carrier — the pipe can be taken into operation. When heat is applied to the evaporation zone 2, the tK napewnQ heat carrier from porous wick 3 and the transfer of steam flow, and hence the flow of particles from the top to the bottom of the joint, condenses the vapor in the zone and condenses the liquid in the form of a strip. and under the auspices of the centro forces. re-pumped to asparani zone 2. Due to the use of a growing magnetic field for transporting the coolant from the condensation zone to the evaporation zone, the heat transfer intensity is significantly increased, ensuring its control, and the length of the heat pipe can be increased. The invention The method of operating a heat pipe by the closed circulation of a non-electrically heated coolant between the condensation and evaporation zones, driven by magnetic particles dispersed in a coolant that are influenced by external magnetic field around the axis of the pipe by a magnetic field, in order to apply the reason, in order for the purpose of the reason, in the case, the reason that the reason is in line with the reason that the reason is applied, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason will be applied, by the reason of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the reason, the reason for the purpose of the process, in order to apply the reason for the activation of the external magnetic field. its regulation, the effect of the magnetic field, is carried out in the condensation zone, and Maiv. filamentous particles otde ;; from t (floater at the exit from this zone. Sources of information taken into account puyakeshr tiae: ... 1. Heat pipes. Ed Ed. Shpilraina E, 3f., M., 1972, p. 39.. 2.Авто эскорй свидетельство СССР № 2453908, кл.Р 28 D 15/ОО, 18.02.1977.2. Auto Escor USSR certificate No. 2453908, cl. R 28 D 15 / OO, 02.18.1977. Фил.Phil.
SU772455975A 1977-02-24 1977-02-24 Method of heat pipe operation SU616519A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772455975A SU616519A1 (en) 1977-02-24 1977-02-24 Method of heat pipe operation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772455975A SU616519A1 (en) 1977-02-24 1977-02-24 Method of heat pipe operation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU616519A1 true SU616519A1 (en) 1978-07-25

Family

ID=20696869

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772455975A SU616519A1 (en) 1977-02-24 1977-02-24 Method of heat pipe operation

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU616519A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4366857A (en) * 1981-04-28 1983-01-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Magnetic two-phase thermosiphon

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4366857A (en) * 1981-04-28 1983-01-04 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Magnetic two-phase thermosiphon

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4381817A (en) Wet/dry steam condenser
SU700072A3 (en) Heat-exchange unit and mode of its operation
SU616519A1 (en) Method of heat pipe operation
GB2096760A (en) Steam condenser
JPH0477225B2 (en)
JPS61161189A (en) Sea water desalting device
SU706647A1 (en) Water-steam heater
SU620792A1 (en) Heating pipe
RU158929U1 (en) SURFACE HEAT EXCHANGER
SU1102327A1 (en) Air heater
JPS63189762A (en) Cooling device
SU568808A1 (en) Heat exchanger
JPS603488A (en) Distributed type solar energy power plant
SU953361A1 (en) Apparatus for securing convective heating surface
SU1366845A1 (en) Method of operation of heat pipe
SU1206552A1 (en) Surface heat exchanger
RU2066813C1 (en) Natural-circulation hot-water heating system
SU547629A1 (en) Vertical steam heat exchanger
SU826192A1 (en) Heat pipe operating method
SU879189A1 (en) Ait preheater
JPS5666646A (en) Solar heat collector
SU1206571A1 (en) Air preheater
SU837352A1 (en) Heat mass exchange apparatus
SU798412A1 (en) Additional water preparation system
SU1495628A1 (en) Heat exchange unit