[go: up one dir, main page]

SU932187A2 - Heat pipe - Google Patents

Heat pipe Download PDF

Info

Publication number
SU932187A2
SU932187A2 SU802989967A SU2989967A SU932187A2 SU 932187 A2 SU932187 A2 SU 932187A2 SU 802989967 A SU802989967 A SU 802989967A SU 2989967 A SU2989967 A SU 2989967A SU 932187 A2 SU932187 A2 SU 932187A2
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
evaporation zone
temperature
heat pipe
increase
evaporation
Prior art date
Application number
SU802989967A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Виктор Николаевич Грехнев
Александр Васильевич Петренко
Original Assignee
Харьковское Высшее Военное Командное Училище Им.Маршала Советского Союза Крылова Н.И.
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 Харьковское Высшее Военное Командное Училище Им.Маршала Советского Союза Крылова Н.И. filed Critical Харьковское Высшее Военное Командное Училище Им.Маршала Советского Союза Крылова Н.И.
Priority to SU802989967A priority Critical patent/SU932187A2/en
Application granted granted Critical
Publication of SU932187A2 publication Critical patent/SU932187A2/en

Links

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Description

(|4) ТЕПЛОВАЯ ТРУБА(| 4) HEAT PIPE

Изобретение относитс  к теплотехн ке и может быть .использовано дл  передачи тепла на рассто нии. По основному авт.св. № из вестна теплова  труба с зонами испарени  и конденсаций, соединенными конденсатопроводом и паропроводом, и капилл рно-пористой структуройраз мещенной на внутренней поверхности тру бы в зонах испарени  и конденсации и по всему обьему конденсатопровода,причем труба снабжена электромагнитной«обмоткой , питаемой переменным током и установленной снаружи трубы и зоне размещени  капилл рно-пористой струк туры, котора  выполнена из магнитострикционного материала ГП. Недостатками известйой тепловой трубы  вл ютс  низка  экомичность и мала  надежность, обусловленные непроизводительным расходом энергий ультразвуковых колебаний при понижеНИИ значени ; кроме того, известна  теплова  труба не позвол ет стаби,Лйзировать температуру в зоне испарени , что ограничивает возможность ее использовани  дл  термостатировани  объектов. Цель изобретени  - повышение экономичности , надежности и стабилизации температуры. Поставленна  цель достигаетс  тем, что труба дополнительно содержит датчик температуры,«установленный в зоне испарени , а электромагнитна  обмотка снабжена регул тором напр жени , св занным с датчиком. На чертеже изображена предлагаема  теплова  труба. Теплова  труба содержит зоны 1 и 2 испарени  и конденсаций, соединенные конденсатопроводом 3 и паропроводом k, а также капилл рно-пористой структурой 5, размещенной на внутренней поверхности трубы в зоне 1 испарени  и зоне 2 конденсации и по всему объему конденсатопровода 3 Капилл рно-пориста  структура 5 выпол3932 нена из магнитострикционного материала , например из жгутов спрессованной тонкой никелевой проволоки. В зоне размещени  капилл рно-пористой структуры 5 снаружи трубы установлена электромагнитна  обмотка 6, питаема  током высокой частоту. В непосредственной близости от зоны 1 испарени  на наружной стороне тепловой трубы установлен датчик 7 температуры , воздействующий на регул тор 8 нап р жени  в электромагнитной обмотке 6. Теплова  труба работает следующим образом. Под действием перепада температур .на зонах 1 испарени  и 2 конденсации давЛение насыщенных паров теплоносител  в зоне 1 испарени  станет больше , чем аналогичное давление в зоне 2 конденсации. Под действием разности этих давлений пар теплоносител  по паропроводу k поступает из зоны 1 испарени  в зону 2 конденсации, где происходит его конденсаци , сопровождающа с  отдачей тепла в окружающую среду. Восстановление давлени  насыщени  в зоне 1 испарени  Происходит вследствие непрерывного испарени  теп лоносител  из капилл рно-пористой структуры 5 за счет отбора тепла от окружающей среды, Подача теплоносител  из зоны 2 конденсации в зону 1 испарени  происходит за счет капилл рных сил. Переменное магнитное .поле обмотки 6 возбуждает ультразвуковые колебани  капилл рно-пористой The invention relates to heat engineering and can be used to transfer heat at a distance. According to the main auth. A heat pipe is known with evaporation and condensation zones, connected by a condensate line and a steam line, and a capillary-porous structure located on the inner surface of the pipe in the evaporation and condensation zones and throughout the entire condensate line, the pipe is supplied with an electromagnetic winding fed by alternating current and installed outside the pipe and the location of the capillary-porous structure, which is made of magnetostrictive material GP. The disadvantages of the lime heat pipe are low energy consumption and low reliability due to the unproductive expenditure of energy of ultrasonic vibrations with a lower LI value; In addition, the known heat pipe does not allow the stabilization of the temperature in the evaporation zone, which limits the possibility of its use for thermostating objects. The purpose of the invention is to increase the efficiency, reliability and temperature stabilization. The goal is achieved by the fact that the pipe additionally contains a temperature sensor, installed in the evaporation zone, and the electromagnetic winding is provided with a voltage regulator connected to the sensor. The drawing shows the proposed heat pipe. The heat pipe contains zones 1 and 2 of evaporation and condensation connected by a condensate line 3 and a steam line k, as well as a capillary-porous structure 5 placed on the inner surface of the pipe in the evaporation zone 1 and the condensation zone 2 and throughout the entire volume of the Capillary-porous condensate line 3 Structure 5 is made of a magnetostrictive material, for example, from bundles of compressed fine nickel wire. In the area where the capillary-porous structure 5 is located, outside the pipe an electromagnetic coil 6 is installed, fed by a high frequency current. In the immediate vicinity of the evaporation zone 1, on the outside of the heat pipe, a temperature sensor 7 is installed, acting on the voltage regulator 8 in the electromagnetic winding 6. The heat pipe works as follows. Under the action of temperature difference. On the evaporation and condensation zones 1, the pressure of the saturated vapor of the coolant in the evaporation zone 1 will become greater than the equivalent pressure in the condensation zone 2. Under the action of the difference of these pressures, the heat carrier steam through the steam line k comes from the evaporation zone 1 to the condensation zone 2, where it condenses, accompanied by heat release to the environment. Recovery of saturation pressure in evaporation zone 1 Occurs as a result of continuous evaporation of the heat transfer medium from the capillary-porous structure 5 due to heat removal from the environment. The heat transfer medium from the condensation zone 2 to the evaporation zone 1 occurs due to capillary forces. The alternating magnetic field of the winding 6 excites ultrasonic vibrations of a capillary-porous

структуры 5Амплитуда этих колебаний и, следовательно , величина .капилл рного напора пропорциональны величине температуры в зоне испарени  благодар  воздействию сигнала с датчика 7 температуры на регул тор 8 напр жен1  .structures 5 The amplitude of these oscillations and, consequently, the magnitude of the capillary head is proportional to the magnitude of the temperature in the evaporation zone due to the effect of the signal from the temperature sensor 7 on the regulator 8 voltage 1.

|жена регул тором напр жени , св занным с датчиком.| wife voltage regulator associated with the sensor.

Источники информации, прин тые во внимание при экспертизеSources of information taken into account in the examination

Claims (1)

1, Авторское свидетельство СССР № по за вке ff 2769723, кл, F 28 D 15/00, 1979. При повышении температуры в зоне 1 испарени  величина сигнала датчика 7 увеличиваетс , что приводит к увеличению напр жени  в электромагнитной обмотке 6 и, следовательно, капилл рного напора. Расход рабочей жидкости через капилл ры увеличиваетс , что приводит к соответствующему повышению производительности тепловой трубы и, следовательно, к снижению температеры зоны 1 испарени  до первоначальной величины. Введение обратной св зи между величиной напр жени  в злектромагнитной обмотке и величиной температуры зоны испарени  позвол ет уменьшить непроизводительный расход энергии ультразвуковых колебаний при понижении температуры зоны испарени  ниже требуемого значени , что дает возможность повысить экономичность и.надежность тепловой трубы. Кроме .этого, достигаетс  термостатирование зоны испарени  тепловой трубы, Формула изобретени  Теплова  труба по авт. св,№ , отличающа с  тем, что, с целью, повышени  экономичности, надежности и стабилизации температуры, она дополнительно содержит датчик темпе- ратуры, ycтaнoвJ;leнный в зоне испарени , а электромагнитна  обмотка снаб1, USSR author's certificate no. Application ff 2769723, cells, F 28 D 15/00, 1979. With a rise in temperature in the evaporation zone 1, the signal value of the sensor 7 increases, which leads to an increase in voltage in the electromagnetic winding 6 and, therefore, capillary head. The flow rate of the working fluid through the capillaries increases, which leads to a corresponding increase in the performance of the heat pipe and, consequently, to a decrease in the temperature of the evaporation zone 1 to its original value. The introduction of feedback between the magnitude of the voltage in the electromagnetic winding and the magnitude of the temperature of the evaporation zone allows to reduce the unproductive energy consumption of ultrasonic vibrations when the temperature of the evaporation zone drops below the required value, which makes it possible to increase the efficiency and reliability of the heat pipe. In addition, thermostating of the evaporation zone of the heat pipe is achieved. Invention Formula Heat pipe according to ed. St, No., characterized in that, in order to increase the economy, reliability and temperature stabilization, it additionally contains a temperature sensor, installed in the evaporation zone, and the electromagnetic winding
SU802989967A 1980-10-08 1980-10-08 Heat pipe SU932187A2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802989967A SU932187A2 (en) 1980-10-08 1980-10-08 Heat pipe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU802989967A SU932187A2 (en) 1980-10-08 1980-10-08 Heat pipe

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU840667 Addition

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU932187A2 true SU932187A2 (en) 1982-05-30

Family

ID=20920751

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU802989967A SU932187A2 (en) 1980-10-08 1980-10-08 Heat pipe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU932187A2 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4494595A (en) * 1983-11-30 1985-01-22 Schmid Lawrence A Temperature-controllable heat valve
US6076595A (en) * 1997-12-31 2000-06-20 Alcatel Usa Sourcing, L.P. Integral heat pipe enclosure

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4494595A (en) * 1983-11-30 1985-01-22 Schmid Lawrence A Temperature-controllable heat valve
US6076595A (en) * 1997-12-31 2000-06-20 Alcatel Usa Sourcing, L.P. Integral heat pipe enclosure

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Aya et al. Pressure and fluid oscillations in vent system due to steam condensation,(II) high-frequency component of pressure oscillations in vent tubes under at chugging and condensation oscillation
SU932187A2 (en) Heat pipe
SU840667A1 (en) Heat pipe
EP0137255A3 (en) Portable steam iron
JPS60103274A (en) Steam generating and condensing device
US5393508A (en) Vaporization of solutions of hydrazine hydrate
KR850004410A (en) Liquid Mandrel with Vortex Probe
SE7611403L (en) FLAT CONDENSER
SU800577A1 (en) Heat pipe
SU642594A1 (en) Adjustable heating pipe
ATE59225T1 (en) CAPACITOR.
US2041116A (en) Electric steam condenser
SU941849A2 (en) Heat exchange surface
SU732657A1 (en) Heat disc
CN201425436Y (en) Overhead condenser capable of generating steam
SU1673827A1 (en) Steam generator and method of its operation
SU580913A1 (en) Cyclone
SU724906A1 (en) Heat exchanging surface
SU1025875A1 (en) Thermal drive of deep-well instrument
SU568809A1 (en) Thermal pipe
SU676846A1 (en) Heat tube
SU821835A1 (en) Boiler-utilizer
SU637747A2 (en) Pressure sensor with frequency output
SU605071A1 (en) Heat tube
SU536388A1 (en) Heat pipe operation method