Регулируемая тепловая труба

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

1. РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА, содержащая корпус с кагашляряо-пористым фитилем на внутренней поверхности, зонами испарения и конденсации и размещенный внутри корпуса со стороны зоны испарения сосуд сильфонного типа, с штоком на торце, заполненный легкокипящей жидкостью. отличающаяся тем, что, с целью обеспечения плавного регулирования термического сопротивления трубы, капиллярно-пористый фитиль секционирован по длине корпуса, секции изнутри снабжены перфорированными пластинчатыми элементами с клиновидными упорами, а шток снабжен клиньями, контактирующими с указанными упорами. 2.Труба по п. 1, отличающая с я тем, что шток со свободного конца выполнен подпружиненным. 3.Труба по п. 1, о л и ч а юсл щ а я с я тем, что она дополнительно содержит датчик перемещения штока и электрически связанный с датчиком блок управления интенсивностью охлаждения зоны конденсащш. м О) U ел

„9180„,111

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (5ц4 F 28 D 15 ОО

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТЭЕННЫИ КОМИТЕТ СССР

flO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (21) 3755948/24-06 (22) 25.06.84 (46) 07.09.85. Бюл. № 33 (72) А.Д. Корнеев, В.С. Карасев, E.H. Пирогов и.В.С. Подносова (71) Всесоюзный научно-исследовательский биотехнический институт (53) 621.565.58(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1000792, кл..F 28 D 15/00, 1980.

Патент СИА № 3489203, кл. 165-32, опублик. 1967. (54) (57) 1. РЕГУЛИРУЕИАЯ ТЕПЛОВАЯ

ТРУБА, содержащая корпус с капиллярно-пористыми фитилем на внутренней поверхности, зонами испарения и конденсации и размещенный внутри корпуса со стороны зоны испарения сосуд сильфонного типа, с штоком на торце, заполненный легкокипящей.жидкостью, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения плавного регулирования термического сопротивления трубы, капиллярно-пористый фитиль секционирован по длине корпуса, секции изнутри снабжены перфорированными пластинчатыми элементами с клиновидными упорами, а шток снабжен клиньями, контактирующими. с укаэанными упорами.

2. Труба по п. 1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что шток со свободного конца выполнен подпружиненным.

3. Труба по и. 1, î r л и ч а ющ а я с я тем, что она дополнительно еодержит датчик перемещения штока и электрически связанный с датчиком блок управления интенсивностью охлаждения зоны конденсации.

1 11 77

Изобретение относится к теплотех» нике, а именно к устройствам для регулирования теплового потока.

Цель изобретения — обеспечение плавного регулирования термического сопротивления тепловой трубы.

На фиг. 1 изображена регулируемая тепловая труба, продольный разрез; на фиг. 2 — разрез А-А на фиг.1.

Регулируемая тепловая труба содер- 1О жит герметичный корпус 1 с зонами

2 и 3 испарения и конденсации соответственно и капиллярно-пористый фитиль 4, размещенный в зоне 2 испарения в виде отдельных плоских сек- 15 ций, снабженных перфорированными металлическими пластинами 5 с клиновидными упорами б на части длины пластин

5. С помощью пластин 5 с упорами 6 пористый материал фитиля 4 прижимает- 2о ся к стенке корпуса 1. По оси корпуса

1 размещен шток 7, верхний конец которого подпружинен, а нижний прикреплен к торцу сильфона 8, расположенному в цилиндрической камере 9. 25

Сильфон 8 концами прикреплен к стенкам камеры 9 и его полость, открытая в сторону днища корпуса 1, заполнена легкокипящей жидкостью. К штоку

7 в зоне 2 испарения при помощи

ЗО штырей 10 присоединены клинья 11, установленные на скользящей посадке относительно упоров 6. В зоне 3 конденсации размещен охлаждающий змеевик 12, на трубопроводе 13 под35 вода хладагента расположен регулирующий вентиль 14, электрически связанный через блок 15 управления с датчиком 16 перемещения, установленным на верхнем конце штока 7 ° Зона

2 испарения заполнена теплоносителем.

Тепловая труба работает следующим образом.

При стационарном режиме, когда количество тепла, выделяемого в охлаж- 5 даемой среде, остается неизменным,,тепло подводится к зоне 2 испарения и через стенку последней передается к секциям капиллярно-пористого фити-( ля 4, насыщенного теплоносителем.Теплоноситель кипит, его пары по порам

645 г фитиля 4 и отверстиям 17 в пластинах

5 выходят в объем жидкого теплоноси-. теля и затем поступают в зону 3 конденсации, где на охлаждающем змеевике 12 конденсируются, и конденсат стекает в зону 2 испарения. Если тепловьщеленис в объеме охлаждаемой среды увеличивается, то ее температура начинает повышаться. При этом легкокипящая жидкость испаряется в полость сильфона 8, и повышение давления ее паров приводит к поднятию штока 7 вместе с клиньями 11, что соответственно приводит к воздействию последних на упоры 6 и сжатию секций капиллярно-пористого фитиля

4, поры которого уменьшаются. За счет уменьшения размера пор увеличивается интенсивность теплосъема и соответственно увеличивается коэффициент теплоотдачи.

Таким образом, с увеличением температуры охлаждающей среды увеличивается не только общий температурный напор, но и коэффициент теплопередачи, что дает возможность снять больший тепловой поток при незначительном увеличении теплового напора.

При уменьшении тепловой нагрузки давление паров легкокипящей жидкости внутри полости сильфона 8 уменьшается и сильфон сжимается, щток 7 опускается и клинья 11 скользят по упорам 6 вниз, а секции капиллярнопористого фитиля 4 отжимаются от стенок корпуса за счет упругости материала фитиля,4 и паров теплоносителя в порах. Поры капиллярно-пористого фитиля 4 увеличиваются, ин тенсивность теплосъема уменьшается.

Поскольку при увеличении снимаемого .теплового потока в зоне 2 испарения необходимо для поддержания неизменной температуры теплоносителя увеличить теплосъем в зоне 3 конденсации, верхний конец штока 7 связан посредством датчика 16 перемещения с блоком 15 управления, регулирующим подачу хладагента зоны 3 конденсации.

Фиг t

Составитель А. Лобанов

Редактор Е. Папп Техред С.йовжий Корректор О. Тигор

Заказ 5539/40 Тираж 623 . Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4