SU842379A1 - Heat pipe - Google Patents

Heat pipe Download PDF

Info

Publication number
SU842379A1
SU842379A1 SU792754432A SU2754432A SU842379A1 SU 842379 A1 SU842379 A1 SU 842379A1 SU 792754432 A SU792754432 A SU 792754432A SU 2754432 A SU2754432 A SU 2754432A SU 842379 A1 SU842379 A1 SU 842379A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
heat pipe
cross
capillary structure
section
Prior art date
Application number
SU792754432A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Леонард Леонидович Васильев
Петр Александрович Витязь
Сергей Владимирович Конев
Владимир Борисович Медведев
Валерий Константинович Шелег
Original Assignee
Научно-Исследовательский Институт Порош-Ковой Металлургии Белорусского Орденатрудового Красного Знамени Политехни-Ческого Института
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 Научно-Исследовательский Институт Порош-Ковой Металлургии Белорусского Орденатрудового Красного Знамени Политехни-Ческого Института filed Critical Научно-Исследовательский Институт Порош-Ковой Металлургии Белорусского Орденатрудового Красного Знамени Политехни-Ческого Института
Priority to SU792754432A priority Critical patent/SU842379A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU842379A1 publication Critical patent/SU842379A1/en

Links

Landscapes

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

Description

(54) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА(54) HEAT PIPE

1one

Изобретение относитс  к теплопередающим устройствам - тепловым трубам, способным , передавать значительные тепловые потоки при малых градиентах температур, и может быть использовано в энергетике, электротехнике и холодильной технике.The invention relates to heat transfer devices - heat pipes capable of transmitting significant heat fluxes at low temperature gradients, and can be used in power engineering, electrical engineering and refrigeration.

Известны тепловые трубы, содержащие герметичный корпус с поперечным сечением в виде многоугольника, внутренн   поверхность которого покрыта капилл рной структурой, насыщенной теплоносителем, и паровой канал 1.Heat pipes are known that contain a hermetic housing with a cross-section in the form of a polygon, the inner surface of which is covered with a capillary structure saturated with heat-transfer agent, and a steam duct 1.

Недостатками известной крнструкции  вл ютс  небольщие передаваемые тепловые потоки вследствие ограниченной проницаемости капилл рной структуры. Термическое сопротивление такой конструкции критично к количеству заправленной жидкости, объем которой может измен тьс  в зависимости от температуры работы тепловой трубы.The disadvantages of the known constructions are the small transferred heat fluxes due to the limited permeability of the capillary structure. The thermal resistance of such a construction is critical to the amount of fluid filled, the volume of which may vary depending on the temperature of the heat pipe.

Цель изобретени  - упрощение конструкции и повышение эксплуатационной надежности тепловой трубы.The purpose of the invention is to simplify the design and increase the operational reliability of the heat pipe.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что корпус выполнен с поперечным сечением в виде многоугольника, например треугольника , а фитиль (капилл рна  структура) выполнен в виде отдельных пористых пластин из спеченного порошкового материала, расположенных на внутренних сторонах многоугольника и имеющих в поперечном сечении трубы длину, меньщую длины последних, причем свободные вершины смежных пластин имеют контакты одна с другой с образованием артерии.The goal is achieved by the fact that the body is made with a cross section in the form of a polygon, such as a triangle, and the wick (capillary structure) is made as separate porous plates of sintered powder material located on the inner sides of the polygon and having a cross-sectional length the lengths of the latter, with the free tops of adjacent plates having contact with each other to form an artery.

Артери  образуетс  благодар  тому, что длина каждой пластины меньше размера соответствующей грани на величинуArteries are formed because the length of each plate is less than the size of the corresponding face by

- где h - высота пористой пластины;- where h is the height of the porous plate;

Л- угол при верщине многоугольника. На чертеже изображена теплова  труба в виде треугольника, поперечное сечение.L is the angle at the vertex of the polygon. The drawing shows a heat pipe in the form of a triangle, the cross section.

Теплова  труба имеет корпус 1 с вершинами 2. На плоской внутренней поверхности расположена капилл рна  структура в виде пористых пластин 3, насышенных теплоносителем , с боковыми плоскост ми 4.The heat pipe has a housing 1 with vertices 2. A capillary structure in the form of porous plates 3, filled with a heat carrier, with lateral planes 4 is located on a flat inner surface.

Избыток теплоносител  собираетс  в артерию 5, образованную боковыми плоскост ми смежных пористых пластин и внутренними сторонами прилегающей вершиныThe excess heat carrier is collected in the artery 5 formed by the lateral planes of the adjacent porous plates and the inner sides of the adjacent apex.

треугольника. Теплова  труба содержит паровой канал 6.triangle. Heat pipe contains steam channel 6.

Теплова  труба работает следующим образом .Heat pipe works as follows.

При подводе тепла через стенку корпуса 1 теплоноситель испар етс  из пористой пластины 3, переноситс  по паровому каналу 6 в холодную зону, где конденсируетс  на другой пористой пластине 3. Избыток теплоносител  через боковую плоскость 4 пористой пластины 3 поступает в артерию 5, по которой осуществл етс  его возврат в зонуWhen heat is supplied through the wall of the housing 1, the coolant evaporates from the porous plate 3 and is transported through the steam channel 6 to the cold zone, where it condenses on another porous plate 3. Excess heat carrier through the lateral plane 4 of the porous plate 3 enters the artery 5, through which his return to the zone

испарени .evaporation.

Предлагаема  теплова  труба позвол ет упростить конструкцию и повысить эксплуатационную надежность.The proposed heat pipe allows to simplify the design and increase operational reliability.

Claims (1)

Формула изобретени Invention Formula Теплова  труба, содержаща  герметичный корпус с поперечным сечением в видеA heat pipe containing a hermetic housing with a cross section in the form многоугольника, капилл рную структуру, размещенную на стенках корпуса, и паровой канал, отличающа с  тем, что, с целью упрощени  конструкции и повыщени  эксплуатационной надежности, капилл рна  структура выполнена в виде пористых пластин, примыкающих к соответствующим гран м корпуса и имеющих в поперечном сечении трубы длину, меньщую длины последних, причем свободные верщины смежных пластин имеют контакт одна с другой с образованием артерии.a polygon, a capillary structure placed on the walls of the body, and a steam channel, characterized in that, in order to simplify the design and increase operational reliability, the capillary structure is made in the form of porous plates adjacent to the corresponding facets of the body and having a cross section the pipes are the length shorter than the latter, and the free vertices of the adjacent plates are in contact with one another to form an artery. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination 1 Мориц К. Вли ние геометрии капилл ров на максимальную тепловую нагрузку в тепловых трубах. Сб. «Тепловые трубы, М., «Мир, 1972, с. 40.1 Moritz K. The effect of capillary geometry on the maximum heat load in heat pipes. Sat “Heat pipes, M.,“ Peace, 1972, p. 40
SU792754432A 1979-04-12 1979-04-12 Heat pipe SU842379A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792754432A SU842379A1 (en) 1979-04-12 1979-04-12 Heat pipe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU792754432A SU842379A1 (en) 1979-04-12 1979-04-12 Heat pipe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU842379A1 true SU842379A1 (en) 1981-06-30

Family

ID=20822755

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU792754432A SU842379A1 (en) 1979-04-12 1979-04-12 Heat pipe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU842379A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4846263A (en) * 1984-12-27 1989-07-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Heat pipe

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4846263A (en) * 1984-12-27 1989-07-11 Kabushiki Kaisha Toshiba Heat pipe

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4046190A (en) Flat-plate heat pipe
US3700028A (en) Heat pipes
US3613778A (en) Flat plate heat pipe with structural wicks
US7726384B2 (en) Heat pipe
US4616699A (en) Wick-fin heat pipe
JPH02125457A (en) Heat transfer device
JPS63294328A (en) Heat energy transmitter and seal jaw for packaging machine with said device
US3777811A (en) Heat pipe with dual working fluids
SU842379A1 (en) Heat pipe
EP0055478A1 (en) Solar heat collector
US3801446A (en) Radioisotope fueled heat transfer system
US3168137A (en) Heat exchanger
ES2017502B3 (en) SEMICONDUCTOR COOLING.
US4106554A (en) Heat pipe heat amplifier
IE42542L (en) Gas-controlled heat-pipe thermostat
US4842052A (en) Cooler
KR900702315A (en) Heat pipes using hydrogen oxidation means
SU821898A1 (en) Heat transferring arrangement
SU1081407A2 (en) Heat pipe
SU853348A1 (en) Flat heat pipe
JPH02146498A (en) Small heat transport device
RU2105939C1 (en) Evaporator
JPS5812989A (en) Heat transfer device
SU985701A1 (en) Capillary structure of heat pipe
SU877305A1 (en) Thermal tube