SU800577A1 - Heat pipe - Google Patents

Heat pipe Download PDF

Info

Publication number
SU800577A1
SU800577A1 SU792757167A SU2757167A SU800577A1 SU 800577 A1 SU800577 A1 SU 800577A1 SU 792757167 A SU792757167 A SU 792757167A SU 2757167 A SU2757167 A SU 2757167A SU 800577 A1 SU800577 A1 SU 800577A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
wick
zone
heat
condensation
evaporation
Prior art date
Application number
SU792757167A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Дмитриевич Корнеев
Василий Степанович Карасев
Анатолий Михайлович Карпов
Сергей Дмитриевич Корнеев
Анатолий Александрович Складнев
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследователь-Ский Биотехнический Институт
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 Всесоюзный Научно-Исследователь-Ский Биотехнический Институт filed Critical Всесоюзный Научно-Исследователь-Ский Биотехнический Институт
Priority to SU792757167A priority Critical patent/SU800577A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU800577A1 publication Critical patent/SU800577A1/en

Links

Description

(54) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА(54) HEAT PIPE

Claims (1)

Изобретение относитс  к теплотехнике , в частности к тепловым трубам. Известны тепловые трубы, содержащие герметичный корпус с зонами и парени  и конденсации и размещенными на его внутренней поверхности сло ми сеток, образующими фитиль с различны размером пор fl. Однако данна  труба недостаточно эффективна при передаче тепла и име ет низкий насосный эффект при транс порте жидкости по фитилю из зоны конденсации в зону испарени . Цель изобретени  - повышение эфф тивности теплопередачи. Указанна  цель достигаетс  тем, что она снабжена пористой вставкой в виде усеченного конуса, установленной по всей длине корпуса с размещением меньшим основанием в зоне конденсации и с плотным примыканием к поверхности фитил , размер пор которого постепенно уменьшаетс  в сторону зоны испарени . На чертеже схематически изображена теплова  труба. Труба содержит герметичный корпу 1 с зонами 2 и 3 испарени  и конден сации и размещенными на его внутрен ней поверхности сло ми 4 сеток, образукхцими фитиль с различным размером пор. Спой с наименьшим размером  чеек располагаетс  в зоне 2 испарени , а за ним по направлению к зоне 3 конденсации размещены слои с постепенно увеличивающимс  размером  чеек , Слой с переменным размером  чеек может быть образован путем введени  жесткой пористой вставки в виде усеченного конуса, установленной по длине корпуса 1 с размещением меньшим основанием в зоне 3 конденсации и плотным примыканием к поверхности фитил , размер пор которого постепенно уменьшаетс  в сторону зоны 2 испарени . Принцип работы тепловой трубы осуществл етс  следующим образом. Тепловой поток, который необходимо отвести, подводитс  к зоне 2 испарени  тепловой трубы и передаетс  через стенку трубы рабочей жидкости , заполн ющей фитиль. Б результате передачи тепла рабоча  жидкость нагреваетс  и закипает. Образовавшийс  пар за счет перепада давлений поступает в зону 3 конденса- ции, где конденсируетс . Использование фитил  с уменьшающимс  размером  чеек в направлении к зоне испарени  позвол ет существенно улучшить транспорт жидкости по фитилю из зоны конденсации к зоне испарени  за счет сил поверхностного нат жени . Теплова  труба с фитилем такой конструкции обладает повышенной эфф тивностью теплопередачи, повышенной надежностью и увеличенными значени  ми максимальных тепловых потоков. Формула изобретени  Теплова  труба, содержаща  герметичный корпус с зонами испарени  конденсации и размещенными на его внутренней поверхности сло ми сеток 1 i 1/1 П И I I I I I f I || образующими фитиль с различным размером пор, отличающа с  тем, что, с целью повышени  зффек-. тивности теплопередачи, она снабжена пористой вставкой в виде усеченного конуса, установленной по всей , длине корпуса с размещением меньшим основанием в зоне конденсации и с плотным примыканием к поверхности фитил , размер пор которого постепенно уменьшаетс  в сторону зоны испарени . Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР № 381850, кл. F 25 В 19/04, 1971. 1 The invention relates to heat engineering, in particular to heat pipes. Heat pipes are known that contain a hermetic case with zones of steam and condensation and layers of grids placed on its inner surface, forming a wick with different pore size fl. However, this tube is not sufficiently effective in transferring heat and has a low pumping effect when transporting fluid through the wick from the condensation zone to the evaporation zone. The purpose of the invention is to increase the efficiency of heat transfer. This goal is achieved in that it is provided with a porous insert in the form of a truncated cone, installed along the entire length of the housing with a smaller base in the condensation zone and with a tight connection to the wick surface, the pore size of which gradually decreases towards the evaporation zone. The drawing shows schematically a heat pipe. The pipe contains a hermetic case 1 with zones 2 and 3 of evaporation and condensation and layers of 4 grids placed on its inner surface, forming a wick with different pore sizes. The junction with the smallest cell size is located in the evaporation zone 2, and behind it towards the condensation zone 3 layers with gradually increasing cell size are placed. A layer with a variable cell size can be formed by introducing a rigid porous insert in the form of a truncated cone installed along the length of the body 1 with a smaller base placed in the condensation zone 3 and a tight fit to the wick surface, the pore size of which gradually decreases towards the evaporation zone 2. The principle of operation of the heat pipe is as follows. The heat flux that must be removed is supplied to the evaporation zone 2 of the heat pipe and is transmitted through the pipe wall of the working fluid filling the wick. As a result of heat transfer, the working fluid is heated and boils. The resulting vapor due to the pressure drop enters the condensation zone 3, where it condenses. The use of a wick with a decreasing cell size in the direction towards the evaporation zone allows to significantly improve the transport of fluid through the wick from the condensation zone to the evaporation zone due to surface tension forces. A heat pipe with a wick of this design has an increased heat transfer efficiency, increased reliability and increased values of maximum heat fluxes. Claims of Invention A heat pipe comprising a hermetic body with evaporation zones of condensation and layers of grids 1 i 1/1 P I I I I I f I || placed on its inner surface forming a wick with a different pore size, characterized in that, in order to increase the effect. heat transfer, it is equipped with a porous insert in the form of a truncated cone installed along the entire length of the body with a smaller base in the condensation zone and with a tight connection to the surface of the wick, the pore size of which gradually decreases towards the evaporation zone. Sources of information taken into account during the examination 1. USSR Author's Certificate No. 381850, cl. F 25 B 19/04, 1971. 1
SU792757167A 1979-04-24 1979-04-24 Heat pipe SU800577A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792757167A SU800577A1 (en) 1979-04-24 1979-04-24 Heat pipe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792757167A SU800577A1 (en) 1979-04-24 1979-04-24 Heat pipe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU800577A1 true SU800577A1 (en) 1981-01-30

Family

ID=20823878

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792757167A SU800577A1 (en) 1979-04-24 1979-04-24 Heat pipe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU800577A1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4617093A (en) * 1984-02-08 1986-10-14 University Of Cincinnati Method and apparatus for separating components of a mixture
US6648063B1 (en) * 2000-04-12 2003-11-18 Sandia Corporation Heat pipe wick with structural enhancement
CN100437005C (en) * 2005-07-08 2008-11-26 富准精密工业(深圳)有限公司 Flat type heat-pipe
CN110145952A (en) * 2019-05-15 2019-08-20 桂林电子科技大学 A kind of high-temperature heat pipe
US11313626B2 (en) * 2020-03-19 2022-04-26 Vast Glory Electronics & Hardware & Plastic(Hui Zhou) Ltd. Heat pipe

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4617093A (en) * 1984-02-08 1986-10-14 University Of Cincinnati Method and apparatus for separating components of a mixture
US6648063B1 (en) * 2000-04-12 2003-11-18 Sandia Corporation Heat pipe wick with structural enhancement
CN100437005C (en) * 2005-07-08 2008-11-26 富准精密工业(深圳)有限公司 Flat type heat-pipe
CN110145952A (en) * 2019-05-15 2019-08-20 桂林电子科技大学 A kind of high-temperature heat pipe
US11313626B2 (en) * 2020-03-19 2022-04-26 Vast Glory Electronics & Hardware & Plastic(Hui Zhou) Ltd. Heat pipe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3952798A (en) Internally heated heat pipe roller
SU800577A1 (en) Heat pipe
US4260015A (en) Surface condenser
SU823811A1 (en) Heat pipe evaporating chamber
SU485296A1 (en) Heat pipe
JPS5627891A (en) Radiator
SU985701A1 (en) Capillary structure of heat pipe
SU823812A1 (en) Flat heat pipe
JPS55152393A (en) Looped heat pipe
SU844969A1 (en) Adjustable heat pipe
JPS56144395A (en) Heat pipe
SU549674A1 (en) Heat pipe
SU624102A1 (en) Heating pipe
JPS59221591A (en) Connector for heat pipe
SU436965A1 (en) Heat pipe
SU408114A1 (en) ADJUSTABLE HEAT PIPE
SU1763852A1 (en) Heat pipe
SU885787A1 (en) Heat pipe
SU945627A1 (en) Heat pipe
RU2122166C1 (en) Thermal tube for spacecraft
SU587310A1 (en) Heat pipe
JPS5541361A (en) Heat pipe
SU566117A1 (en) Thermal tube
SU565192A1 (en) Temperature limiter
SU1097883A2 (en) Heat pipe