Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба

Номер патента: 1809282

Авторы: Болога, Дурнеску, Коровкин, Савин

ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕТСКИХСОЦИАЛИСТИЧЕСКРЕСПУБЛИК О 15/ Е ОБ Пи Т МУ С АВТОР ЕЛЬСТ ки АН Молдов.С.Дурнеску СССР978. СССР1987,СССР ИЯ ТЕПЛОПЕИ ТЕПЛОВОЙ печения теплоь изобретения: улках 6 и 7, 8 для пролоносителя 11 конденока конденизолятор 6 ся для про- установлен ра стока 12 рамическойрегулируе. Вход парабыть пере- а 10 (фиг. 2). ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОВЕДОМСТВО СССР(71) Институт прикладной физи(54) СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНРЕДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТТРУБЫ И ТЕПЛОВАЯ ТРУБА(57) Использование; для обесвых режимов узлов. Сущност Изобретение относится к теплоэнергетике, преимущественно к тем ее областям, где используются электрические поля, например, в радиоэлектронике, электротехнике и др., и может быть применено для обеспечения тепловых режимов узлов различного назначения,Цель изобретения - расширение пределов регулирования,На фиг, 1, 2 показано устройство для осуществления способа, состоящее из герметичного корпуса 1, частично заполненного теплоносителем 2, с зонами испарения 3 и конденсации 4, В зоне конденсации 4 расположен высоковольтный электрод 5, эа).Ж 180928 в межэлектродном зазоре образуют замкнутые полости в зоне конденсации. Образование полостей производят изменением поперечного сечения межэлектродного промежутка у его торцов при одновременном изменении величины подводимого теплового потока в зоне испарения, Регуляторы проходного сечения установлены в отверстиях перегородок. Последние расположены в межэлектродном зазоре. В зоне испарения дополнительно установлен вспомогательный нагреватель, Регуляторы могут быть выполнены в виде пьезокерамических диафрагм с источниками питания, Они же могут быть выполнены в виде биметаллических диафрагм, Проходное сечение их уменьшается с понижением температуры, 2 с. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил. крепленный на изолирующих вт которые снабжены отверстиями хода пара 9 и конденсата 10 теп 2. Изолятор 7 со стороны выхода сата 10 снабжен регулятором ст сэта 12, Аналогично устроен только отверстие 11 использует хода пара. В зоне испарения 3 вспомогательный нагреватель 1При выполнении регулято конденсата 10 в виде пьезоке диафрагмы она подключается к мому источнику напряжения 14 9 и выход конденсата 10 может крыт "мостиками" 15 конденсатНа фиг. 3 более подробно представлен фрагмент регулятора стока 12 конденсата 10, выполненного в виде пьезокерамической диафрагмы 12. Аналогично диафрагма может быть выполнена из биметалла, что исключает источник напряжения 14 (фиг. 1, 2), Уменьшение сеченияс понижением температуры пара необходимо для обеспечения условий образования конденсатных "мостиков" при снижении тепловой мощности. Технически диафрагма 12 может быть выполнена не обязательно в виде разомкнутого кольца, а любым иным способом, например, лепестковая, главное ее назначение - возможность изменять сечение отверстия 11. Аналогичная диафрагма устанавливается с верхнего торца электрода для прохождения пара 9. Способ осуществляется следующим образом.На испарителе 3 (фиг. 1) тепловой трубы 1 включают нагреватель, а на конденсаторе 4 - систему охлаждения. Теплоноситель 2 нагревается до температуры кипения, испаряется и пар 9 поступает в конденсатор 4, где превращается в конденсат 10, отдавая свою энергию конденсатору 4. Путем изменения высокого напряжения на высоковольтном электроде 5 изменяют коэффициент теплоотдачи и, следовательно, термическое сопротивление конденсатора. Для увеличения термического сопротивления в конденсаторе вход пара и выход конденсата в межэлектродном зазоре перекрывают (частично) диафрагмой 12, воздавая условия для образования "мостиков" 15 конденсата 10 (фиг. 2), образуя замкнутую полость, При этом отвод тепла осуществляют от поверхности высоковольтного электрода 5 к тепло- обменной поверхности 4 путем испарения - конденсации, а основной процесс осуществляется на внешней по отношению к поверхности конденсации 4 поверхности высоковольтного электрода 5. При этом регулятор стока конденсата и поступления пара в межэлектродный зазор регулирует величину образовавшегося конденсата и его удаление из зазора, кроме того вследствие неоднородного электрического поля на торцах конденсат "расползается" по диафрагме 12 и изолирующих втулках 6 и 7, способствуя герметизации межэлектродного зазора. Следует отметить, что герметизация в этом случае несколько условна, так как при большом сливе конденсата или недостаточном поступлении пара происходит ее временная разгерметизация, впуская порцию пара, необходимого для восполнения потерь, вследствие удаления конденсата.На фиг. 4 представлены три тепловыхрежима работы испарительно-конденсаци. онной системы (тепловой трубы) в зависимости от мощности испарителя: О - в 5 отсутствии поля; 1 - при подаче потенциалана электрод 5 (фиг, 1); 2 - при образовании "мостиков" 15 конденсата 10 (фиг. 2), Причем режимы 1 и 2 осуществляются при одном и том же напряжении на электроде 5, 10 Для перехода тепловой трубы 1 в режим 2необходимо включить поле и перейти в режим 1(путь а - б). Далее увеличить мощность, подводимую к испарителю Ои до некоторойОкр (путь б - в) после чего начинается процесс кризиса и интенсивный подъем температуры (путь в - г), При превышении температуры пара 1 п больше кривой О 20 40 трубы, При этом конденсация внутри элект рода осуществляется в отсутствии поля.Вспомогательный нагреватель 13 необходим для достижения режима 2 без регулирования мощности основного нагревателя испарителя 3, путем установления общей 50 мощности испарителя равной или большекритической Окр (фиг 4)Проведено исследование теплового режима тепловой трубы, изготовленной из латунной трубы диаметром 24 мм длиной 420 55 мм. В качестве теплоносителя использовался хладон 113, Результаты регулирования теплового режима представлены на фиг. 5 (обозначение режимов соответствует фиг, 4), Режимы 1 и 2 получены при напряженности электрического поля 60 кВ/см (диаметр 25 30 35 уменьшают мощность испарителя Ои (путь г - д). После этого тепловая труба будет работать в режиме 2 при этом изменяя О, (увеличивая или уменьшая) температура пара Ь будет соответственно изменяться по кривой 2. Если поле выключить, то труба перейдет в режим О (путь д-а). Для достижения режима 2 необходимо опять осуществить путь а-б - в - г - д, Диапазон регулирования тепло- передающей способности тепловой трубы зависит от напряженности электрического поля, величина которого может меняться от О до пробивного значения. При этом уменьшение количества удаляемого из межэлектродного промежутка конденсата посредством уменьшения сечения отверстия 11 диафрагмой 12 позволяет достичь режима 2 (фиг, 4) при меньших напряженностях,Кроме появления дополнительного термического сопротивления в межэлектродном зазоре при образовании "мостиков" конденсата уменьшается площадь поверхности конденсации (при цилиндрическом выполнении трубы), что также снижает теплопередающие характеристики тепловойвысоковольтного электрода 15 мм). Вход пара и выход конденсата межэлектродного промежутка были заранее уменьшены для получения режима 2. Из графиков видно, что при постоянной температуре пара тп (и соответственно температуре стенки) значительно возрастает диапазон регулирования мощности испарителя (и соответственно конденсатора), что значительно расширяет предел регулирования теплопередающих характеристик тепловой трубы,Таким образом, предлагаемый способ и устройство для его осуществления способствуют расширению пределов регулирования теплопередающей способности тепловой трубы, что позволяет в большем диапазоне тепловых нагрузок обеспечить постоянную температуру пара. Формула изобретения 1. Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы путем образования в межэлектродном зазоре замкнутых полостей, подвода теплового потока в зоне испарения и воздействия электрическим полем с образованием в полостях замкнутых циклов испарения - конденсации, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью расширения диапазона регулирования, полости образуют в зоне конденсации тепловой трубы путем изменения поперечного сечения межэлектродного промежутка у его торцов при одновременном изменении величины 5 подводимого теплового потока в зоне испарения.2. Тепловая труба, содержащая корпусс зонами испарения и конденсации, по оси которого с помощью поперечных диэлект рических перегородок установлен электродс образованием кольцевого зазора, о т л и ча ю щ а я с я тем, что, с целью расширения диапазона регулирования, электрод размещен в зоне конденсации, а в перегородках 15 выполнены отверстия с расположенными вних регуляторами проходного сечения, при этом в зоне испарения дополнительно установлен вспомогательный нагреватель.3. Труба по и, 2, о т л и ч а ю щ а я с я 20 тем, что регуляторы проходного сечения выполнены в виде пьезокерамических диафрагм, снабженных регулируемым источником питания,4, Труба по и, 2, о т л и ч а ю щ а я с я 25 тем, что регуляторы выполнены в виде биметаллических диафрагм с проходным сечением, уменьшающимся с понижением1809282 оставитель И,Савинхред М,Моргентал Корректор Н,Кешеля . еда изводственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул,Гагарина, 10 Заказ 1278 . Тираж Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ С 113035, Москва, Ж, Раушская наб 4/5

Смотреть

Заявка

4888800, 06.12.1990

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ АН МОЛДОВЫ

САВИН ИГОРЬ КОНСТАНТИНОВИЧ, БОЛОГА МИРЧА КИРИЛЛОВИЧ, ДУРНЕСКУ РОМАН СЕМЕНОВИЧ, КОРОВКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

МПК / Метки

МПК: F28D 15/02

Метки: способности, тепловая, тепловой, теплопередающей, труба, трубы

Опубликовано: 15.04.1993

Код ссылки

<a href="https://patents.su/5-1809282-sposob-regulirovaniya-teploperedayushhejj-sposobnosti-teplovojj-truby-i-teplovaya-truba.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ регулирования теплопередающей способности тепловой трубы и тепловая труба</a>

Похожие патенты