SU742695A1 - Электрогидродинамическа теплова труба - Google Patents

Электрогидродинамическа теплова труба Download PDF

Info

Publication number
SU742695A1
SU742695A1 SU782588613A SU2588613A SU742695A1 SU 742695 A1 SU742695 A1 SU 742695A1 SU 782588613 A SU782588613 A SU 782588613A SU 2588613 A SU2588613 A SU 2588613A SU 742695 A1 SU742695 A1 SU 742695A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
electrodes
pump
voltage
pipe
atomic battery
Prior art date
Application number
SU782588613A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Дмитриевич Шкилев
Мирча Кириллович Болога
Иван Андреевич Кожухарь
Орест Иванович Мардарский
Original Assignee
Институт Прикладной Физики Ан Молдавской 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 Институт Прикладной Физики Ан Молдавской Сср filed Critical Институт Прикладной Физики Ан Молдавской Сср
Priority to SU782588613A priority Critical patent/SU742695A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU742695A1 publication Critical patent/SU742695A1/ru

Links

Landscapes

  • Electrostatic Separation (AREA)

Description

Изобретение относитс  к области тёгаютехни В частности к тепловым трубам. Известны электрогшфодишмические тепловые трубы, содержасцие стично заполненный теплоносителем корпус с зонами испарени , конденсации и транспорта, систему последователЬно установленных вдоль корпуса электростатических насосов типа игла- плоскость, дер вый и последний из которых соединены трубчатыми кашлами с зоной конденсации и зоной испарени  соответственно н злектродь которых подключены к источнику тока ШОднако известные злектрогидродинамические фубы не автономны, управл емы только внеш ним высоковольтньпл сигналом, имеют малый ресурс работы н, следовательно, не могут иметь широкой области применени . Цель изобретени  - расширение области применени  тепловых труб. Это достигаетс  тем, что источник тока выполнен в виде высоковольтной атомной батареи , встроенной в отсек корпуса, отделенный от остальной его части герметичным высокоВ рльтным вводом из диэлектрического материала и снабженный клапаном дл  стравливани  газос раэш 1Х продуктов радиоактивного распада, причем система нгюосов экранирована со стороны атоАШой батареи свинцовой пластиной. Внутренн   поверхность отсека с атомной батареей покрыта слоем диэлектрика, преимущественно фторопласта. В каждом насосе между электродами размещен дополнительный управл юищй злектрод-сетка, а внутри корпуса дополнительно установлен высоковольтный управл ющий триод, через который электроды-.сетки подключены к атомной батарее. На выходе из последнего насоса установлен фильтр из смеси катионных и анионных ионообменных смол с величиной рН, близкой к значеншо рН дл  нейтральной среды. На чертеже схематично изображена описываема  теплова  труба. Теплова  труба содержит герметичный корпус 1, выполненный из высокотеплопроводного материала и заземленный, с зонами 2, 3 и 4 испарени , конденсации и транспорта соответственно , систему последовательно установленных вдоль корпуса 1 электростатических насосов 5 типа игла-плоскость, первый и последний из кото3742695
рых соединены трубчатыми каналаили 6 и 7 с зоной 3 конденсации и зоной 2 исгарени  соответственно , электроды 8 которых подключены к источнику 9 тока. Источник 9 тока выполнен в виде высоковольтной атомной батареи, встрое ной в отсек 10 корпуса 1, отделенный от остальной его части герметичным высоковольтным вводом 11 из диэлектрического материала и снабженный клапаном 12 дл  стравливани  газо образных продуктов радиоактивного распада, гфичем система насосов 5 экранирована со стороны атомной батареи свинцовой пластиной 13. Внутренн   поверхность отсека 10 с атомной батареей покрыта слоем 14 диэлектрика, преимущественно фторопластом. В каждом насосе между электродами размещен дополнительный управл ющий электрод-сетка 15, а внутри, корпуса 1 дополнительно установлен управл ющий триод 16, через который электроды-сетки 15 подключены к атомной батарее. На выходе из последнего насоса установлен фильтр 17 из смеси катионных и анионных ионообменных смол с величиной рН, близкой к значению рЫ дл  нейтральной среды. Корпус 1 заполнен диэлектрическим теплоносителем. Пары теплоносител  из зоны 2 испарени  напра л ютс  через зону 4 транспорта в зону 3 конденсации . Расположение диэлектрического управл ющег элсктрода-сетки 15 между электродами игла- зо плоскость позвол ет существенно расширить диапазон регулировани  характеристик электрогидродинамического насоса. В случае значительного перегрева низковольтный сигнал от тепловых датчиков , устанавливаемых на корну се 1 трубы в зоне 2 испарени , поступает на сетку триода 16, измен   величину высокого напр же1ш  на управл ющем электроде-сетке 15, и привод  таким образом расход жидкостного электростатического насоса в соответствие с тепловой нагрузкой.

Claims (3)

  1. Формула изобретени  I. Электрогидродинами1еска  теплова  труба, содержаща  частично заполненный теплоносителем корпус с 30HaNffl испарени , конденсании и транспорта, систему последовательно установленных вдоль корпуса электростатических насосов типа игла-плоскость, первый и последний из которых соединены трубчатыми каналами с зоной конденсации и зоной испарени  соответственно и электроды которых подключены к источнику тока, отличающа с  тем, что, с целью расщирени  области применени , источник тока выполнен в виде высоковольтной атомной батареи, встроенной в отсек корпуса, отделенный от остальной его части герметичным высоковольтным вводом из диэлектрического материала и снабженный клапаном дл  стравливани  газообразных продуктов радиоактивного распада, причем система насосов экранирована со стороны атомной батареи свинцовой пластиной.
  2. 2.Труба по п. 1, отличающа с  тем, что внутренн   поверхность отсека с атомной батареей покрыта слоем диэлектрика, преимущественно фторопласта.
  3. 3.Труба по п. 1, отличающа с  тем, что в каждом насосе между электродами размещен дополнительный управл ющий электрод-сетка , а внутри корпуса дополнительно установлен высоковольтный управл ющий триод. через который электроды- .сетки подключены к атомной батарее .4 . Труба по п. 1, 2, 3, о т л и ч а ю щ а   с   тем, что на выходе из последнего насоса установлен фильтр из смеси катионных и анионных ионообменных смол, с величиной рН, близкой к значению рН дл  нейтральной среды. Источники информации. прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР по за вке № 2434131, кл. F 28 D 15/00, 1977.
SU782588613A 1978-03-07 1978-03-07 Электрогидродинамическа теплова труба SU742695A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782588613A SU742695A1 (ru) 1978-03-07 1978-03-07 Электрогидродинамическа теплова труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782588613A SU742695A1 (ru) 1978-03-07 1978-03-07 Электрогидродинамическа теплова труба

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU742695A1 true SU742695A1 (ru) 1980-06-25

Family

ID=20752760

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782588613A SU742695A1 (ru) 1978-03-07 1978-03-07 Электрогидродинамическа теплова труба

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU742695A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396055A (en) * 1981-01-19 1983-08-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Electrohydrodynamic inductively pumped heat pipe
RU2650456C2 (ru) * 2016-04-29 2018-04-13 Владимир Дмитриевич Шкилев Тепловая труба

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4396055A (en) * 1981-01-19 1983-08-02 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Electrohydrodynamic inductively pumped heat pipe
RU2650456C2 (ru) * 2016-04-29 2018-04-13 Владимир Дмитриевич Шкилев Тепловая труба

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3129157A (en) Space-charge field precipitation method
US4585524A (en) Method and apparatus for distillation of crude water
EP0177211A2 (en) Improvements in or relating to heat exchangers
US10020524B2 (en) Pressure density differential device
SE442696B (sv) Anordning for vermning av gas- eller vetskeformiga media
US3190827A (en) Apparatus for cleaning liquids
SU742695A1 (ru) Электрогидродинамическа теплова труба
US2519481A (en) Temperature control of chemical reactions
US3370644A (en) Method of increasing the rate of heat transfer
GB1524471A (en) Method and apparatus for evaporating water from material
SU641262A1 (ru) Электрогидродинамическа теплова труба
CS200163B2 (en) Method of high frequency electrical oscillations exciting and device for execution of this method
US2421562A (en) Apparatus for heating oil and other fluid media
US2283208A (en) Catalytic converter
US3324012A (en) Liquid purification by solvent distillation and recovery
US3242313A (en) Electrode type vapor generator
US3737688A (en) Changing capacity electric generator
SU568809A1 (ru) Теплова труба
SU732651A1 (ru) Электрогидродинамическа теплова труба
GB895141A (en) Improvements relating to the heating of viscose
US3384162A (en) Water or air cooled heat exchanger for X-ray generating apparatus
SU1473916A1 (ru) Устройство дл размерной электрохимической обработки
SU853347A2 (ru) Теплова труба
US2921199A (en) Method of operating a calutron
SU883644A1 (ru) Теплова труба