SU951060A2 - Термогравитационна теплова труба - Google Patents

Термогравитационна теплова труба Download PDF

Info

Publication number
SU951060A2
SU951060A2 SU803217085A SU3217085A SU951060A2 SU 951060 A2 SU951060 A2 SU 951060A2 SU 803217085 A SU803217085 A SU 803217085A SU 3217085 A SU3217085 A SU 3217085A SU 951060 A2 SU951060 A2 SU 951060A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
heat
heat pipe
insert
inserts
channels
Prior art date
Application number
SU803217085A
Other languages
English (en)
Inventor
Василий Степанович Карасев
Александр Дмитриевич Корнеев
Сергей Дмитриевич Корнеев
Александр Иванович Леонтьев
Евгений Николаевич Пирогов
Владимир Сергеевич Александров
Original Assignee
Всесоюзный Научно-Исследовательский 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-Исследовательский Биотехнический Институт filed Critical Всесоюзный Научно-Исследовательский Биотехнический Институт
Priority to SU803217085A priority Critical patent/SU951060A2/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU951060A2 publication Critical patent/SU951060A2/ru

Links

Landscapes

  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)
  • Heat-Exchange Devices With Radiators And Conduit Assemblies (AREA)

Description

Изобретеггие относитс  к теплотехнике и может быть использовано в ка4edTBe теплообменных и термостатируютих устройств в промышленной энергетике .
По основному авт. св. № 629434 известна термогравитационна  теплова  труба, содержаща  герметичный корпус с соосно установленной внутренней вставкой, нижн   часть которой отделена от верхней перегородкой и соединена каналами с зоной конденсации ,, расположенной между корпусом и верхней частью вставки, подключенной в свою очередь к пространству между корпусом и нижней частью вставки , и последн   выполнена с открытым нижним концом, причем верхний торец вставки заглушен, нижний прикреплен к днищу корпуса, а диаметр нижней части вставки меньше диаметра верхней ее части, и в стенках последней по всей ее высоте выполнены отверсти  дл  подачи пара в зону конденсации l. ,
Однако така  конструкци  тепловой .трубы недостаточно эффективна при передачи тепла, имеет низкие тепломасообменные характеристики в зоне Испарени  и не позвол ет проводить .
термостатирование рабочего объема при переменном теплоподводе.
Цель изобретени  - интенсификаци  Теплообмена и обеспечение термосгабилизации при ступенчатом подводе тепловой нагрузки.
Цель достигаетс  тем, что в терлогравитационной тепловой трубе догголннтельно установлены кольцевыа встапки в зоне испарени  с образованием щелевых каналов переменной ширины, уменьшающейс  в направлении возрастани  тепловой нагрузки, причем одна из дополнительных вставок установлена в контакте с днищем корпуса и имеет отверсти  дл  подачи рабочей жидкости в щелевые каналы, а остальные вставки сна:бжены патрубками, сообщающими их с полостью основной вставки , установленной по оси корпуса.
На фиг. 1 схематически изображена предлагаема  термограбитационна  теплова  трубаj на фиг. 2 - разрез А-А на фиг. 1.
Теплова  труба содержит вертикальный герметичный корпус 1 с зонами 2 и 3 испарени  и конденсации соответственно , заполненный рабочей жидкостью 4. Внутри корпуса 1 размещена основна  вставка, состо ща  из верхней части 5 большего диаметра, имеквдей на боковой поверхности отверсти  б по всей ее высоте, и нижней части 7 меньшего диаметра, соединённой каналами 8 с зоной 3 конденсации нижн   часть 7 вставки имеет.перепускные отверсти  9 и прикреплена к днищу 10 корпуса 1, выполненному fe виде втулки. Зона 3 конденсации снабжена рубашкой 11, через которую циркулирует охлаждающа  жидкость. В зоне 2 испарени  по высоте установлены кольцевые вставки 12 с образованием щелевых каналов 13 переменной ширины, уменьшающейс  в направлении возрастани  тепловой нагрузки. Вставка 14 установлена в контакте с днищем 10 корпуса и имеет отверсти  15 дл  подачи рабочей жидкости 4 в щелевой канал 13. Остальные вставки снабжены патрубками 16, сообщающими их с нижней частью 7 вставки.
Работа термогравитационной тепло вой трубы осуществл етс  следующим образом.
При подводе тепловой нагрузки к зоне 2 испарени  рабоча  жидкость 4 кипит в щелевых каналах 13, образующиес  пары направл ютс  в зону 3 конденсации и в виде струек пара истекают перпендикул рно к теплоотвод щей поверхности, охлаждаемой жидкостью , циркулирующей через рубашку 11. Образовавшийс  конденсат через каналы 8, нижнюю часть 7 вставки и патрубки 16 поступает в щелевые каналы 13, а также через перепускные отверсти  9 направл етс  в зону 2 испарени . Через отверсти  15 конденсат поступает,в щелевой канал вставки 14, где и закипает при подводе к ней тепловой нагрузки. Интенсивность теплоотдачи при кипении в щелевых каналах 13 зоны 2 испарени  зависит от ширины данного канала, а именно
{при уменьшении ШЕФИНЫ ь елевого канала 13 интенсивность теплообмена увеличиваетс . Средний по времени локальный коэффициент теплоотдачи зависит от толщины сло  жидкости, отдел ющего паровой пузырь от стенки щелевого канала, и долей времени, в течение которого данный участок зан т пузырем. Таким образом, предлагаема  термогравитационна  теплова  труба позвол ет значительно интенсифицировать теплоотвод за счет организации процесса в щелевых каналах, имеющих ширину , уменьшающуюс  в направлении возрастани  тепловой нагрузки, и, кроме того, обеспечитьтермостабили зацию при ступенчатом подводе тепловой нагрузки.

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Т(ермогравитационна  теплова  труба по авт. св. .629434, отличающа с  тем, что, с целью интенсификации теплообмена и обеспечени 
    термостабилизации при ступенчатом подводе тепловой нагрузки, труба содержит дополнительные кольцевые вставки, установленные в зоне испарени  с образованием щелевых каналов
    переменной ширины(,- уменьшающейс  в Направлении возрастани  тепловой на грузки, причем одна из дополнительных вставок установлена в контакте с днищем корпуса и имеет отверсти  дл 
    подачи рабочей жидкости в щелевые каналы, а остальные вставки снабжены патрубками, сообщающими их с полостью основной вставки, установленной по оси корпуса.
    Источники информации,
    прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство СССР№ 629434, кл. F 28 D 15/00, 1978.
SU803217085A 1980-12-15 1980-12-15 Термогравитационна теплова труба SU951060A2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803217085A SU951060A2 (ru) 1980-12-15 1980-12-15 Термогравитационна теплова труба

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU803217085A SU951060A2 (ru) 1980-12-15 1980-12-15 Термогравитационна теплова труба

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU629434 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU951060A2 true SU951060A2 (ru) 1982-08-15

Family

ID=20931585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU803217085A SU951060A2 (ru) 1980-12-15 1980-12-15 Термогравитационна теплова труба

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU951060A2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20190357378A1 (en) Two-phase immersion cooling system and method with enhanced circulation of vapor flow through a condenser
SU951060A2 (ru) Термогравитационна теплова труба
US2337653A (en) Refrigeration
US2207838A (en) Refrigeration
JP2743022B2 (ja) ヒートパイプ
RU1768914C (ru) Теплова труба
US1950703A (en) Refrigeration
SU928165A1 (ru) Термогравитационна теплова труба
SU1010436A1 (ru) Гравитационна теплова труба
SU1060915A1 (ru) Теплова труба
SU691672A2 (ru) Теплова труба
SU823811A1 (ru) Испарительна камера тепловойТРубы
SU800565A1 (ru) Теплообменный элемент
US3275495A (en) Machine stand and cooling means therefor
JPS644202A (en) Gas cooling device
KR200215784Y1 (ko) 폐온수를 이용한 보일러용 열 교환장치
SU1760296A1 (ru) Теплопередающее устройство
SU567075A1 (ru) Теплова труба
SU1728578A1 (ru) Вертикальный паровод ной подогреватель
SU800578A1 (ru) Теплообменный аппарат
SU827952A1 (ru) Теплова труба
SU605070A1 (ru) Теплова труба
SU821898A1 (ru) Теплопередающее устройство
SU823772A1 (ru) Отопительный прибор
SU658171A1 (ru) Охлаждаемый элемент металлургических печей