Болога
Электростатический насос
Номер патента: 890534
Опубликовано: 15.12.1981
Авторы: Болога, Литинский, Руденко, Шкилев
МПК: H02N 11/00
Метки: насос, электростатический
...изменяя газодинамическоесопротивление движению инвертногогаза при работе насоса, плавно регулировать его мощность,Формула изобретения Цель достигается тем, что в электростатическом насосе, содержащем рабочий канал с входным и выходным торцами, снабженными перепускными клапа нами, и диэлектрический патрубок, расположенный перпендикулярно оси канала, в котором размещены неподвижный и подвижный электроды, причем подвижный электрод укреплен на дне диэлектрического сильфона, а Внутренняя поверхность диэлектрического патрубка выполнена с развитой поверхностью, подвижный электрод4 выполнен в виде униполярного электрета.С целью повышения производительности насос снабжен дополнительно вторым каналом, установленным параллельно первому, оба...
Тепловая труба
Номер патента: 883644
Опубликовано: 23.11.1981
Авторы: Болога, Климов, Шкилев
МПК: F28D 15/04
...проводника и заземлен, На внутренней поверхности корпуса расположен фитиль в виде слоев 2 и 3 сеток. Труба . снабжена источником тока, слои 2 сеток выполнены из диэлектрического материала, а слои 3, расположенные между ними, выполнены из электро- проводного материала, и смежные из этих слоев 3 подключены через высоковольтный ввод 4 к разноименным полюсам источника тока. Количество споев 2 сеток из диэлектрического материала, размещенных между слоями 3 сеток из электропроводного материала, является возрастающим в направлении парового канала.Таким образом, предлагаемая конструкция позволяет создать неоднородность электрического поля внутри фитиля от парового канала к поверхности тепло- обмена и расзаирить диапазон регулирования...
Способ интенсификации теплообмена
Номер патента: 879248
Опубликовано: 07.11.1981
Авторы: Болога, Дидковский, Капацына
МПК: F28F 13/16
Метки: интенсификации, теплообмена
...Затем создают постоянное электрическое поле между з земленной поверхностью конденсации 15 расположенным параллельно ей на расстоянии 5 мм высоковольтным электродом в режиме постоянного теплового потока 26000 В/м, абсолютном давления пара 1,65 бар и разности потенциалов 0=20 кВ. о В условиях действия электрического полякоцденсатцая пленка, текущая по теплообменной поверхности, теряет устойчивость.С ее поверхности срываются капли, которые летят к противоположному электроду 25 и, перезарядцвшцсь, возвращаются вновь ккоцдецсатной пленке. Таким образом, в межэлектродном пространстве имеются в большом количестве капли с температурой ниже температуры насыщения, Так создаз 0 ются условия для объемной конденсации879248 Формула...
Электрогидродинамическая тепловая труба
Номер патента: 879241
Опубликовано: 07.11.1981
Авторы: Болога, Климов, Шкилев
МПК: F28D 15/02
Метки: тепловая, труба, электрогидродинамическая
...и установленный на участке 2 транспортировки секционированный электрод 3 для перекачки жидкого теплоносителя, подключенный к генератору бегущей волны потенциала (не показан), причем корпус 1 на участке 2 транспортировки выполнен из диэлектрического материала и в него вмонтирован секционированный электрод 3,Часть секций электрода 3 со стороны испарительного участка 4 выполнена в виде кольцевых секторов 5, каждый последующий из которых имеет угловое смещение относительно предыдущего в одном и том же направлении, причем этп секции элек 8792413трода 3 смещены на угол, увеличивающийся от пары к паре в направлении испарительного участка 4. Кроме того, на испарительном участке 4 с зазором относительно корпуса 1 установлена система дополни...
Теплообменнй аппарат
Номер патента: 877304
Опубликовано: 30.10.1981
Авторы: Болога, Кожухарь, Молдавский
МПК: F28D 15/04
Метки: аппарат, теплообменнй
...разрез; на фнг. 2 - то же, внд сверху; на фнг, 3 -фрагмент периферийного участка одной нз тепловых труб, в расчетном режиме работы; на фнг. 4 - то же, в нерасчетном режиме работы,Теплообменный аппарат содержит корпус 1 с системой терморегулировання в внде радиально укрепленных на его наружной поверхности тепловых труб 2, периферийный участок каждой нз которых выполнен в виде системы гибких продольных ребер 3; снабженных на вершинах теплонзоляцнонными элементами 4, служащими теплоза. щнтнымн экранами. Корпус 1 снаружи может быть покрыт теплонзоляцней 5.Теплообменный аппарат работает следующим образом. о подводится к корпусу 1 изнутри,в расчетном режиме ребра 3 сжаду собой и выполняют роль теплонты корпуса 1.8 нерасчетном режи-...
Способ распыления жидкостей
Номер патента: 876181
Опубликовано: 30.10.1981
Авторы: Болога, Кожухарь, Руденко, Усенко
МПК: B05B 5/00
Метки: жидкостей, распыления
...поверхностного натяжения и тяжести жидкость возвращается обратно, н образование потокааэрозоля отсутствует. Высокая днсперсностьдостигается благодаря воздействию электрического поля не на готовыс капли, а натонкую жидкостную пленку, какой являетсноболочка. пузырька.,87618 формула изобретения ннаКорректор С.ЩомаПоднисноеитета СССРоткрытиЯя наб., д. 4/5ул. Проектная, 4 нтелв И. Вол. БоЯкас Состав ешеля . Техред А Тираж 765ВНИИПИ Государс по делам иэоб33035, Москва, Ж -филиал ППП Патентэ, Редактор Н. К акаэ 9433%венного ко ретениЯ и 35, Раушск г. Ужгород,3Минимальное значение подаваемого высокого потенциала определяется условием равНовесия сиЛ электростатического оттал кивания и сил тяжести, поверхностного на. тяжения и определяется...
Электростатический мембранный насос
Номер патента: 873364
Опубликовано: 15.10.1981
Авторы: Болога, Литинский, Руденко, Шкилев
МПК: H02N 13/00
Метки: мембранный, насос, электростатический
...исильфон со стороны перекачиваемойсреды покрыты слоем диэлектрика.С целью повышения надежности,диэлектрический патрубок.с внутренней стороны имеет развитую поверхность.873364 Формула изобретения На чертеже приведена схема насоса,Электростатический мембранный насос состоит из рабочего канала 1, вторцах которого расположены перепускные клапаны 2. Межд торцамиперпендикулярно оси канала имеетсядиэлектрический патрубок 3, в котором расположены неподвижный электрод4, в виде фланца-заглушки с отверстием, и подвижный электрод-мембрана 5,укрепленный на сильфоне б, Мембранаи сильфон со стороны перекачиваемой фсреды покрыты слоем диэлектрика.Насос работает следующим образом.На подвижный электрод-мембрану 5подается постоянный потенциал,...
Электростатический насос
Номер патента: 853760
Опубликовано: 07.08.1981
Авторы: Болога, Климов, Смирнов, Шкилев
МПК: H02N 13/00
Метки: насос, электростатический
...внутри которогоразмещен секционированный электрод 2.Каздая секция электрода соединена систочником питания 3 через шаговый .переключатель 4. На входе насоса установлен нагреватель 5 для созданияпаровых включений в жидком диэлектрике, а перед нагревателем имеются дополнительные электроды 6, 7 типа "игла-плоскость", подключенные непосредственно к источнику питания, минуяшаговый переключатель. Внутри каждойсекции секционированного электродаустановлены емкостные датчики 8, сме-щенные к краю секции по направлениюдвижения перекачиваемой среды,Работает насос следующим образом.Первоначально высокое напряжениеот источника 3 подается на электроды6 и 7. Жидкость под действием этогонебольшого ионного насоса заполняетвсю проточную часть насоса....
Способ распыления жидкости
Номер патента: 853291
Опубликовано: 07.08.1981
Авторы: Богданов, Болога, Ламекин, Пауков
МПК: F23D 11/04
Метки: жидкости, распыления
...цель достигается тем, что в закрученном потоке нормально к его оси перемещают плохообтекаемое тело. 15На фиг. 1 схематически изображена центробежная форсунка, с помощью которой осуществляют предлагаемый способ распыления жидкости, продольный разрез; на фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1.Форсунка содержит камеру закручива ния 1, в которой перпендикулярно ее оси установлено плохообтекаемое, например, цилиндрическое тело 2, длина введения которого в полость камеры закручивания 1 регулируема. В зависимости от длины введения тела 2 происходит соответствующее перераспределение тангенциальной и осевых скоростей и возникает радиальная скорость, что приводит к изменению параметров факела распыла и производительности форсунки без ухудшения...
Устройство для разрушения эмульсии
Номер патента: 850122
Опубликовано: 30.07.1981
Авторы: Берил, Болога, Катрич, Кожухарь, Смольняков, Сюткин
МПК: B01D 17/06
Метки: разрушения, эмульсии
...пространстве и две диэлектрические сетки 8 на входном и выходном патрубках, ,предотвращающие унос ферромагнитных гранул иэ межэлектродного пространства.Устройство работает следующим образом.Эмульсия поступает йо йатрубку 5 в межзлектродное прострФатво, где одновременно создается электрическое поле высокой напряженности и магнитное .поле соленоида 1. Магнитотвердые гранулы, обладающие собственным магнитным моментом, совершают в эмуль. - сии за счет действия магнитного поля вращательное и возвратно-поступательное хаотическое движение. В состоянии полного магнитоожижжения гранулы равномерно распределяются в межэлектродном пространстве и однородно по его объему перемешивают эмульсию. Эмульсия, обработанная в течение оптимального...
Электрогидродинамическая теп-ловая труба
Номер патента: 800575
Опубликовано: 30.01.1981
Авторы: Болога, Кожухарь, Шкилев
МПК: F28D 15/02
Метки: теп-ловая, труба, электрогидродинамическая
...подключенными в каждой паре к разноименным полюсам источни ка токе. Труба снабжена переключателем б полярности электродов 5, выполненных в виде пластин с обтекаемыми кромками 7, установленных с зазором относительно стенок вставки 4. ЩПоверхность электродов 5 со стороны промежутков между парами снабжена диэлектрическим покрытием 8, преимущественно из фторопласта, На внутренней поверхности вставки 4 выполне-ны кольцевые выступы 9, размещенные между электродами 5 каждой пары, Высоковольтные вводы соединены с электродами 5 через переключатель б полярности, выполненный в виде цилиндра 10 из диэлектрика, снабженного дополнительными электродами 11 на противоположных концах и дополнительным электродом 12 в середине цилиндра 10. Цилиндр 10...
Термосифон
Номер патента: 798466
Опубликовано: 23.01.1981
Авторы: Болога, Климов, Смирнов, Шкилев
МПК: F28D 15/02
Метки: термосифон
...В зоне 2 испарения размещена вставка в виде двух идентичных секций 4 и 5, установленных с зазором 6 относительно стенки корпуса 1 и соединенных биметаллическими пластинами 7,8 Ц -образной формы с возможностью перемещения в поперечном направлении, Биметаллические пластины 7,8 прикреплены к верх- ним или нижним концам секций 4,5 вставки. Корпус 1 в зоне 2 испарения подклю- чен к одному полюсу источника тока, а вставка через биметаллическую пластину 7 и высоковольтный .ввод 9 - к другому полюсу источника тока. Корпус 1 разделен диэлектрической вставкой 1 О.Термосифон, работает следующим образом сВысокое напряжение от одного источника тока через высоковольтный ввод 9 и биметаллическую пластину 7 подается ,на секции 4 и 5 вставки. Другой...
Теплопередающее устройство
Номер патента: 787875
Опубликовано: 15.12.1980
Авторы: Болога, Молдавский, Руденко, Шкилев
МПК: F28D 15/04
Метки: теплопередающее
...7 с клапанами8, компенсирующую емкость 9 и конденсатопровод 10, перегородку 11. тепловая труба 2 содержит зону 12 конденсации в виде сильфона, расположенноговнутри емкости б, зону 13 испарения,расположенную снаружи трубы 1.Теплопередающее устройство работает следующим образом,При включении тепловой трубы 2 врабочем режиме сильфон 12 расширяется и выталкивает жидкий теплоноситель,из компенсирующей емкости б черезгавЫ,7878 75 формула изобретения илиал ППП "Патент", Ужгород, ул. Проек 4 кояденсатопровод 10 в компенсирующую емкость 9, По капиллярно-пористой структуре 4 жидкость перетекает в зонудиспарения. При этом начинает рабо- . тать основная тепловая труба 1. Теплоноситель, испарившийся в зоне З,конденсируется в зоне 5 и...
Тепловая труба
Номер патента: 787871
Опубликовано: 15.12.1980
Авторы: Болога, Руденко, Шкилев
МПК: F28D 15/02
...напряжения,.и в зоне испарения имеет убывающую к прокладкеплощадь поперечного сечения 1).Недостаток трубы заключается в наличии двух изоляторов в зонах испарения и конденсации, что усложняет технологию изготовления трубы.Известна тепловая труба, содержащая корпус с прикрепленной к еговнутренней стенке полой вставкой переменного сечения, снабженной с торца,примыкающего к зоне испарения трубы,радиальными отверстиями и подключенной к источнику тока, и диэлектрическую втулку 2.Недостаток данной тепловой трубызаключается в наличии изоляционнойвтулки, между зонами испарения и конденсации трубы, что усложняет техноления трубы, посколькуся частью корпуса.етения - повышение тех787871 Формула изобретения 15 Составитель Т. ЮдинаРедактор С....
Способ определения качества заправки тепловой трубы
Номер патента: 769379
Опубликовано: 07.10.1980
Авторы: Болога, Васильев, Кожухарь, Мардарский, Шкилев
МПК: F28D 15/02, G01M 3/16
Метки: заправки, качества, тепловой, трубы
...стороны зоны 5 испарения установлен высоковольтный электрод б, отделенный от корпуса изоляторами 7. и О подсоединенный к киловольтметру 8 н к источнику 9 высокого напряжения. Корпус 3 тепловой трубы 2 подключен к микроампер- метру 10.Способ осуществляется следующим об раз,ом.После заполнения неэлектропроводящимжидким или твердым рабочим веществом герметизации тепловой трубы 2, установки ее в вакуумной камере 1 осуществляют под вод разности потенциалов между высоковольтным электродом б, находящимся в зоне 4 конденсации, и корпусом 3 тепловой трубы. При наличии неконденсирующегося газа между электродом и корпусом возни кает коронный разряд,. сопровождающийсярезким увеличением тока утечки между электродами, что определяется путем сравнения...
Мембранный насос для диэлектрических сред
Номер патента: 743145
Опубликовано: 25.06.1980
Авторы: Болога, Кожухарь, Молдавский, Руденко, Шкилев
МПК: H02N 11/00
Метки: диэлектрических, мембранный, насос, сред
...электрической энергии. Цель изобретения - упрощение конструкции и снижение энергопотребления.Поставленная цель достигается тем, что в мембранном насосе для диэлектрических сред, содержащем корпус в743145 формула изобретения Падписн Тирах ЦНИИПИ Заказ 3480 ул. Проектная, 4 У:хго илнал ППППате виде канала с входным и выходным торцами, между которыми расположена мембрана, причем торцы и мембрана снабжены перепускнымиклапанами, канал выполнен из диэлектрического материала, а торцы и мембрана - из проводящего материала, при этом торцы подсоединены к полюсам источника постоянного высокого напряжения, а диафрагма - К тому же источнику через коммутатор, периодически меняющий ее полярность.На чертеже схематично изображен мембранный насос для...
Электрогидродинамическая тепловая труба
Номер патента: 742695
Опубликовано: 25.06.1980
Авторы: Болога, Кожухарь, Мардарский, Шкилев
МПК: F28D 15/02
Метки: тепловая, труба, электрогидродинамическая
...к источнику 9 тока. Источник 9 тока выполнен в виде высоковольтной атомной батареи, встроенной в отсек 10 корпуса 1, отделенный от ос.тальиой его части герметичным высоковольтным вводом 11 из диэлектрического материала и снабженный клапаном 12 для стравливания газообразных продуктов радиоактивного распада, 1 о причем система насосов 5 экранирована со стороны атомной батареи свинцовой пластиной 13. Внутренняя поверхность отсека 10 с атом.ной батареей покрыта слоем 14 диэлектрика, преимущественно фторопластом. В каждом насосе между электродами размещен дополнительный управляющий электрод" сетка 15,а внутри, корпуса 1 дополнительно установлен управляющий триод 16, через который электроды-сетки 15 подключены к атомной батарее.На...
Электрогидродинамическая тепловая труба
Номер патента: 732651
Опубликовано: 05.05.1980
Авторы: Болога, Климов, Шкилев
МПК: F28D 15/00
Метки: тепловая, труба, электрогидродинамическая
...1 вьптблнена иэ чередуюшихся диэлектрических участков 6 и секций 7 электрода, крайняя из которых, примыкающая к зоне 3 испарения, подключена к источнику тока с помощью высоковольтного ввода 8. В паровом канале 2 установлена цепь 9 из последовательно соединенных высоковольтных резисторов 10, причем концы цепи 9 и ее участки между резисторами 10 подключены к соответствующим секциям 7 электрода по мере их удаления от зоны 3 испарения. Корпус 1 в зоне конденсации заземлен, На внутренней поверхности корпуса 1 .может быть установлена капиллярно732651 Формула изобретения Составитель А,Лобановедактор М.Васильева Техред О,Андрейко Корректор И,Пож/30 тираж б 9 ЦНИИПИ Государствен по делам изобрет 3035 р Москва, Ж, одписноСССРйд, 4/5 ного комите...
Теплообменная труба
Номер патента: 731264
Опубликовано: 30.04.1980
Авторы: Болога, Капацына, Семенов, Шкилев
МПК: F28F 1/10
Метки: теплообменная, труба
...слой со стороны трубы выполнен из 15материала с меньшим коэффициентом температурного расширения, чем второй слой.Кроме того, лепестки наклонены подуглом до 50, выполнены волнистыми и сразличной длинной вдоль трубы,20На фиг. 1 изображена теплообменнаятруба с наружным и внутренним оребрением; на фиг. 2 изображены биметаллическиеребра прямоугольного профиля; на фиг. 3изображены биметаллические ребра треугольного профиля; на фиг, 4 изображеныбиметаллические ребра гофрообразногопрофиля; на фиг. 5 изображены биметаллические ребра, размещенные под углом коси трубы.30 Теплообменная труба снабже нием в виде наклонных лепестк полненных из слоев 2 и 3. Слой с трубы выполнен из материала с коэффициентом температурного ния, чем...
Рабочее тело тепловой трубы
Номер патента: 722929
Опубликовано: 25.03.1980
Авторы: Болога, Желясков, Кожухарь, Руденко, Шкилев
МПК: C09K 5/04
Метки: рабочее, тело, тепловой, трубы
...размеры, что не позволяетдостичь интенсивного теплообменапри использовании известного рабоче.го тела в- электрогидродинамическихтепловых трубах,Пель изобретения - интенсификация теплообмена при использовании рабочего тела в электрогидродинамических тепловых трубах,Это достигается тем, что объемная концентрация твердых частиц в теплоносителе составляет 0,1-1,0,а их размеры равны 1-100 мкм,Твердые частицы могут быть образованы частицами манганита или псиломелана,В суспензиях на основе манганита( .10 Ом,м) при напряженностях электрического поля свыше 10 В/м вплотьдо пробивных значений наблюдаетсяустойчивое интенсивное движение частиц без структурных образований,резко усиливающее электроконвекцию15 жидкости20 1Рабочее тело...
Способ разрушения водо-масляной эмульсии
Номер патента: 711099
Опубликовано: 25.01.1980
Авторы: Берил, Болога, Руденко
МПК: C10G 33/02
Метки: водо-масляной, разрушения, эмульсии
...возникновению пробоев и приоводящие к необходимости снижения напряженности поля и эффективности процесса в целом.Барботирование газом препятствует возникновению цепочек и приводит к локальному сгущению силовых линий в промежут ках между пузырьками, что способствуетувеличению эффективности разрушения.Пример. Водомасляную эмульсию, приготовленную из трансформаторного масла и 10%-ного раствора технической поваренной соли в дистиллированной воде с кон.центрацией воды в эмульсии до 15% (пробивная напряженность 40 кВ/см), обрабабывают при напряженности 0,3 - 10 кВ/м и барботировании воздухом. При исполь711099 Формула изобретения Составитель В. Панов Техред К. Вуфрнч Корректор О. Ковинская Тнрав 545 Поднисное ЦИНИПИ Государственного комитета...
Центробежная форсунка
Номер патента: 708112
Опубликовано: 05.01.1980
Авторы: Богданов, Болога, Ламекин, Пауков
МПК: F23D 11/32
Метки: форсунка, центробежная
...втулкеустановлен стержень из электропроводного ма.териала, подключенный вместе с корпусомк источнику тока. гта фиг. 1 схематически изображена предлагаемая центробежная форсунка; на фиг. 2 - разрез А - А фиг. 1,Центробежная форсунка содержит корпус 1, в боковой стенке которого через электроиэолирующук втулку 2 в полость 3 введен стержень 4, подключенньш вместе с корпусом 1 к источнику тока. Форсунка работает следующим образом, В корпус 1 подается сформированный тангенциальный поток. Установленный в корпусе 1 стержень 4 вызывает в сформированном тангенциально закрученном потоке трехмерное движение, При подключении корпуса 1 и стержня 4 к источнику тока изменяются условия обтекания стержня 4, что приводит к перераспределению...
Тепловая труба с электрогидродинамическим генератором
Номер патента: 706672
Опубликовано: 30.12.1979
Авторы: Болога, Майборода, Шкилев
МПК: F28D 15/00
Метки: генератором, тепловая, труба, электрогидродинамическим
...При подведении тепловой нагрузки киспарителю 1 пар, проходя через сопло3, заряжается потенциалом одного заряда, а биметаллическое сопло 3, покрытоедиэлектриком, потенциалом другого заряда, стекающим на землю, Заряд, полученный паром, улавливается коллектором 4,Часть заряда попадает к потребителю 11,а часть через регулируемый высоковольтный трансформатор 5 поступает на ионизатор 8 игольчатого типа, установленный с небольшим заглублением электродов в диэлектрическую жидкость,С ростом потенциала на ионизаторе8 начинается диспергирование жидкости,что существенно способствует увеличениюэффективности генерации электрическойэнергии.При увеличении тепловой мощности наиспарителе, в восходящей ветви 6 тепло- овой трубы повышается...
Тепловая труба
Номер патента: 699313
Опубликовано: 25.11.1979
Авторы: Болога, Кондырев, Шкилев
МПК: F28D 15/00
...трубы с поперечными ребрами,Тсгловая труба содержит цилиндрическийкорпус 1 с зоной " испарения и зоной 3 конден.сации, снабженной оебрами 4, между которымиустановлены коронирующие электроды 5, размещенные с зазором относительно поверхностикорпуса 1 на половице расстояния между смежными ребрами 4.При продольном расположении ребер 4(см, фиг. 1, 2) электроды установлены аксиаль.но на диэлектрических опорах 6. В случае попе.речного расположения ребер 4 (см. фиг, 3, 4)электроды 5 установлены радиально на стержнях7, закрепленных ца диэлектрических опорах 6.Корпус 1 тепловой трубы заэемлен, к электро.дам 5 подведено высокое напряжение.Тепловая труба работает сзедуюгцим образом.К зоне 2 испарения подводитя тепловой поток,699313 который...
Многоступенчатый электрогидродинамический насос
Номер патента: 672714
Опубликовано: 05.07.1979
Авторы: Болога, Кожухарь, Мардарский, Шкилев
МПК: H02N 3/00
Метки: многоступенчатый, насос, электрогидродинамический
...насоса,КроМе того, в известном насосе каналвыполнен гладкостенным поатому возмож 7ны возвратные течения вблизи стенок, чтотакже снижает производительность иуменьшает напор,Целью изобретения является увеличениенапора и производительности насоса.Укаэанная цель достигается тем, что вмногоступенчатом ЭГД-насосе для пере.качки диэлектрических жидкостей, содержашем диалектрический канал, внутри которого перпендикулярно оси канала попарно расположены электроды с одинаковоймалой кривизной поверхности, расстояниемежду которыми для каждой пары, образующей ступень, много меньше, чем расстояние между ступенями, стороны алект родов, обращенные к соседним ступеням,"покрыты алектроиэопируюшим материалом,например фтороплвстом; а канал...
Электрогидродинамическая тепловая труба
Номер патента: 659880
Опубликовано: 30.04.1979
Авторы: Болога, Молдавский, Руденко, Шкилев
МПК: F28D 15/00
Метки: тепловая, труба, электрогидродинамическая
...5 укреплены заподли цо заземленные электроды 6. Игольчатыеэлектроды 5, расположенные по разные стороны от зонь 2 испарения илп зоны 3 конденсации, подключены к разноименным пол)осам источи 1:,а тока. Стенки корпса 1 в 20 зонс 4 транспорта выполнены из диэлектрического материала, а в зоьах 2 и 3 исиасния и конденсации из хате)и)л 1 с Н 11- с)к)1 хил)111)ово,н)с)11. Ко 1 з 1. 1 за 1 о.1- нсн теи;Оносителек и иск)Идснси 110 Нихс) 25 газом.Электрогидро;нимисская тепловая труба работает следующим образом.Прп подаче высокого напряжения наигольчатые электроды 5 между ними и 30 электродами 6 возникает коронный разряд,который создает циркуляцию некондснси659880 Составитель А. ЛобановТехред Н. Строганова Редактор Л. Гольдина Корректоры: А....
Способ создания эрозионноактивной кавитации
Номер патента: 653435
Опубликовано: 25.03.1979
МПК: F15D 1/06
Метки: кавитации, создания, эрозионноактивной
...которая неттрЬфикации технологичеоики АН Молдавской СС Белью изобретения является снижени энергетических затрат иа образование кавитации и усиление эрозионной актив ности срывиых кавитационных течений.Это достигается тем, что набегаюши поток турбулиэируют до величины средней пульсационной скорости более 4% от средней скоростй потока, а плотность тока на поверхности электропроводяшего тела поддеаживают на уровне более 1 О 9 мА/ему,При турбулиэапии потока согласно пред.лагаемому.изобретению с одновременным,электолиэным гааовыделением на поверхности обтекаемого тела при плотностях, то5ка, больших 9 мА/ем в потоке возникаетэрозионноактивная кавитация, для получения которой без использования предлагаемого способа необходимо...
Электрогидродинамическая тепловая труба
Номер патента: 641262
Опубликовано: 05.01.1979
Авторы: Болога, Кожухарь, Мардарский, Шкилев
МПК: F28D 15/00
Метки: тепловая, труба, электрогидродинамическая
...зоной 8 транспорта, зоной 4 конденсации, электростатические насосы 5 типа игла- плоскость, трубчатые каналы 6 и 7, соединенные соответственно с насосамн 5 в зонах 2 и 4 и заключенные в стаканы 8 и Ч из капиллярно-пористого материала с металли. ческими сетками 10 и1 на периферии, электроды 12 и 13, подключаемые к высоковольтному источнику тока, теплоноситель 14.Электродинамическая тепловая труба ра. ботает следующим образом. По даваем тель 14 ции в нал 7 откуда 20 в виде пуса 1 движет руется гируетсд деиствием перепала лавлени ого насосами 5, жидкий тепл перекачивается, из зоны 4 кон зону 2 испарения, попадая чер в стакан 9 и далее - на се под действием электрическог капель диспергируется на стен при этом испаряется и в вил ся в...
Рабочее тело тепловой трубы
Номер патента: 637418
Опубликовано: 15.12.1978
Авторы: Болога, Кожухарь, Мардарский, Шкилев
МПК: C09K 5/04
Метки: рабочее, тело, тепловой, трубы
...изобретения Рабочее тело держащее 1,2,2 отлнчающ целью уменьшен тивления прн и тела н электро ловых трубах,держит ацетон т следующем соотА 75 2,2-триФтортрих пропорции тако ор тот Ж ние к азанн Доба тану вРАБОЧЕЕ ТЕЛО ТЕПЛОВОЙ ТРУБЧ Изобретение относится к и теплотехники, в частности к рогидродинамическим тепловымпредназначенным для охлажде соковольтной аппаратуры.Известно рабочее тело тепловой трубы, содержащее 1,2,2-триФтортрихлорэтан (Фреон) 11 .При использовании этого высокоомного рабочего тела в электрогидродинамических тепловых трубах при малых затратах мощности (по сравнению с мощностью теплового источника) на создание электрического поля наблюдается относительно высокое значение термического...
Способ интенсификации процесса теплообмена
Номер патента: 635390
Опубликовано: 30.11.1978
Авторы: Болога, Дидковский, Капацына
МПК: F28F 13/16
Метки: интенсификации, процесса, теплообмена
...паров диэлектрических жидкостей.Это достигается тем, что в зоне теплообменной поверхности создают напряженность, равную (2 - 10) Еир, где Еир - на пряженность, соответствующая началу воздействия поля на процесс теплообмена,ся в следующем.ксиальными вертикаль родами пропускают пар дкости, например пары электрического поля ипаре нет существенной 30 в зоне теплообменной поверхрального электрода - внутрен- обеспечивается максимальная ТЬ ПОЛЯ Емакс И КаК СЛЕДСТВИЕ й прирост коэффициента тепаис, а в зоне внутренней стенки лектрода минимальная напря, и минимальный коэффицидачи а, согласно формулам635390 Составитель Т. ЮдинаТехред Н. Рыбкина Корректоры: Л. Брахнинаи Л. Орлова Редактор Н, Богатова Заказ 1911/17 Изд.719 Тираж 778 Подписное...