×
12.07.2018
218.016.7047

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области теплотехники и может быть применено для тепловых труб криогенных и средних температур и может быть использовано при разработке разнообразных систем охлаждения, в том числе при разработке систем охлаждения космических аппаратов, работающих в условиях пониженной гравитации и невесомости. Особенность предлагаемого способа работы тепловой трубы проявляется в том, что возврат конденсата в зону испарения осуществляется путем капельного перемещения конденсата в конденсатопроводе 4, снабженном насечкой пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки в сторону испарителя, при разогреве теплоизолированного конденсатопровода 4 до температуры, превышающей температуру Лейденфроста на 50-200°. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области испарительно-конденсационных устройств и может быть использовано в области криогенных и средних температур, и может быть использовано при разработке разнообразных систем охлаждения, в том числе при разработке систем охлаждения космических аппаратов, работающих в условиях невесомости.

Известно бесконечное количество патентов [1-2] j, описывающих тепловые трубы и термосифоны, содержащие корпус 1 с зонами испарения 2 и конденсации 3, конденсатопроводом 4, связывающим зону испарения 2 с зоной конденсации 3 и паропроводом 5.

Чаще всего для возврата конденсата в зону испарения используются капиллярные структуры - процесс очень медленный, ограничивающий передачу тепла. Использование электрических, магнитных, ультразвуковых, центробежных сил усиливают эффективность возврата конденсата в область испарения, но делают область их применения достаточно узкими. Так, электрогидродинамические тепловые трубы, использующие электрические поля, находят свое применение для охлаждения высоковольтного оборудования, магнитные поля - для охлаждения преимущественно электродвигателей и других устройств, использующих магнитные поля и т.д.

Задачей изобретения является использование теплового явления - Эффекта Лейденфроста для возврата конденсата в зону испарения.

Поставленная задача достигается тем, что в тепловой трубе, содержащей корпус с зонами испарения и конденсации, конденсатопровод, связывающий зону испарения с зоной конденсации, и паропровод, конденсатопровод расположен с внешней стороны корпуса, внутренняя поверхность конденсатопровода снабжена насечкой пилообразной формы, наклонная часть насечки обращена в сторону зоны испарения, конденсатопровод снабжен с противоположных сторон теплоизоляционными втулками, сам конденсатопровод снабжен высокотемпературным нагревателем, между зоной конденсации и конденсатопроводом установлен капельный дозатор, а насечка состыкована с капиллярной структурой в зоне испарения.

При этом конденсатопровод может быть расположен соосно или под углом к оси корпуса и, частично, в зоне испарения, внедрен внутрь корпуса.

На торце корпуса, в зоне испарения, может быть установлена трубка из капиллярного материала, состыкованная с капиллярной структурой в зоне испарения, причем конец конденсатопровода в зоне испарения расположен выше капиллярной трубки.

Способ работы тепловой трубы путем возврата конденсата в зону испарения осуществляется посредством возврата конденсата в зону испарения путем капельного перемещения конденсата в конденсатопроводе, снабженном насечкой пилообразной формы с наклонной плоскостью, направленной в сторону испарителя при разогреве теплоизолированного конденсатопровода до температуры, превышающей температуру Лейденфроста на 50-200°.

На фиг. 1 изображена основная часть корпуса 1 тепловой трубы, точнее конденсатопровод 4, внутренняя поверхность конденсатопровода 4 снабжена насечкой (резьбой) 6 пилообразной формы, наклонная часть 7 насечки 6 обращена в сторону зоны испарения 2.

На фиг. 2 приведена тепловая труба, у которой конденсатопровод 4 расположен соосно корпусу 1, частично, в зоне испарения 2 внедрен внутри корпуса 1, конденсатопровод 4 снабжен с противоположных сторон теплоизоляционными втулками 8, сам конденсатопровод снабжен высокотемпературным нагревателем 9, между зоной конденсации 3 и конденсатопроводом 4 установлен капельный дозатор 10, а насечка 6 состыкована с капиллярной структурой 11 в зоне испарения 2.

На фиг. 3 приведена тепловая труба с конденсатопроводом.

На фиг. 4 приведена тепловая труба, у которой конденсатопровод 4 стыкуется с нижней частью зоны испарения 2.

На фиг 5 приведена тепловая труба, у которой в зоне испарения 2 на торце корпуса 1 установлена капиллярная трубка 13 из капиллярного материала, состыкованная с капиллярной структурой 11 в зоне испарения 2, а конденсатопровод 4 в зоне испарения 2 установлен над трубкой 13.

Работает предлагаемая тепловая труба следующим образом. При попадании конденсата в капельный дозатор 10 конденсат поступает в конденсатопровод 4 в виде капель конденсата 12. Капли 12, попадая на пилообразную насечку 6 и при разогреве конденсатопровода 4 до определенной температуры начинает двигаться против сил тяжести и в итоге возвращается в зону испарения 2. Пар, проходя через паропровод 5, снова попадает в зону конденсации 3. Пар не может попасть в конденсатопровод 4, обладающий в сотни раз большим гидравлическим сопротивлением, чем паропровод 5.

В качестве прототипа для способа можно рассмотреть широко известный способ работы тепловой трубы путем испарения жидкости в зоне испарения 2, конденсации в зоне отвода тепла 3 и возврата конденсата в зону испарения 2 капиллярными силами. Такой способ вызывает существенные ограничения на возможности в теплопередаче, особенно в условиях, когда испаритель 2 в поле сил тяжести расположен выше зоны конденсации.

Предлагаемый способ работы тепловой трубы предполагает осуществлять работу тепловой трубы путем испарения жидкости в зоне испарения 2, конденсации в зоне отвода тепла 3 и возврата конденсата в зону испарения 2.

Особенность предлагаемого способа работы тепловой трубы проявляется в том, что возврат конденсата в зону испарения осуществляется путем капельного перемещения конденсата в конденсатопроводе 4, снабженном насечкой пилообразной формы, обращенной наклонной частью насечки в сторону испарителя, при разогреве теплоизолированного конденсатопровода 4 до температуры, превышающей температуру Лейденфроста на 50-200°.

Пар, вырывающийся из-под капли 12, не дает возможности соприкасаться с насечкой 6. Благодаря пилообразной форме насечки 6 пар, вырывающийся из-под капли 12, уже не равномерно истекает во все стороны, а создается преимущественно направленное движения пара в одну сторону, а капля 12 устремляется в сторону нагревателя 2 (жирная стрелка). Для воды эффект Лейденфроста начинается приблизительно с 500°С. Способ с передвижением капли против сил тяжести реализуется при несколько более высокой температуре. Активное движение капли 12 против сил тяжести наблюдается для воды при температуре свыше температуры Лейденфроста на 50°. Повышение температуры свыше 200° приводит к усиленному передвижению капель, но при этом время жизни капли падает (она начинает усиленно испаряться). Для воды время жизни капли воды оптимально в диапазоне температуры выше точки Лейденфроста на 50-200°С. При сопоставимых размерах конденсатопровода 4 и капли 12 давление за каплей становится больше и эффект движения капель 12 становится более эффективным. Перегрев теплоизолированного трубопровода 4 до температуры выше точки Лейденфроста над остальными элементами тепловой трубы не сказывается на испарительно-конденсационном процессе, а более быстрая подача конденсата в область испарения 2 позволяет разработать более эффективно работающие тепловые трубы.

Для жидкого воздуха или азота эффект Лейденфроста реализуется при комнатной температуре. Для реализации такого способа в криогенной области температур корпус конденсатопровода 4 должен быть снабжен ребристым теплообменником, собирающим тепло из окружающей среды. В противном случае испарение движущихся капель жидкого воздуха охладят конденсатопровод 4 до температуры ниже точки Лейденфроста и капли криогенной жидкости начнут касаться поверхности пилообразной насечки и полностью испаряться на начальном участке и не достигать зоны испарения.

Таким образом, предложена тепловая труба и способ ее работы, позволяющие более эффективно возвращать конденсат в зону испарения.


ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ
ТЕПЛОВАЯ ТРУБА И СПОСОБ ЕЕ РАБОТЫ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 55 items.
29.12.2017
№217.015.fd95

Способ сварки тонколистовых материалов

Изобретение относится к способу и устройству для сварки тонкопленочных изделий из металлов. Воздействуют импульсами светового излучения с плотностью 103 – 104 Вт/см на металлические тонкие пленки. Импульсы светового излучения фокусируют на металлических тонких пленках в месте контакта двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638090
Дата охранного документа: 11.12.2017
13.02.2018
№218.016.2607

Идентификационный патрон

Изобретение относится к области газодинамической идентификации и может быть применено для формирования идентификационных меток на бумаге, пластмассе, например на банковских карточках, денежных купюрах, векселях, расписках, дипломатической переписке и других документах особой важности. Патрон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644183
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.26e1

Способ установки идентификационной метки

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при создании автоматизированных систем управления, способных отличать легальные изделия из металла от контрафактных изделий. Технический результат заключается в повышении надежности защиты легальных изделий. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644060
Дата охранного документа: 07.02.2018
17.02.2018
№218.016.2c81

Подводная лодка

Изобретение относится к области подводного кораблестроения, в частности к двухкорпусным подводным лодкам. Предложена подводная лодка с герметичным прочным и легким корпусами. Особенность предлагаемой подводной лодки заключается в том, что легкий корпус, который охватывает герметичный прочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643745
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.302e

Импульсный детонационный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для создания импульсных ракетных двигателей систем ориентации космических аппаратов и старта с поверхности и посадки на планеты с малой гравитацией, например Луну. Импульсный детонационный ракетный двигатель, в котором система подачи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644798
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.33d3

Газодинамический способ создания идентификационной метки на диэлектрике и металле

Изобретение относится к области информационных технологий и предназначено для создания идентификационных меток, полученных с помощью стохастических процессов, точнее с помощью турбулентных газодинамических потоков. Заявлен газодинамический способ создания идентификационной метки 1 на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645791
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34b1

Судно с двойным корпусом

Изобретение относится к области судостроения и касается конструирования судов с повышенной скоростью перемещения в водной среде. Предложено судно с двойным корпусом, один из которых прочный 1, а второй наружный технологический 2, окружающий часть прочного корпуса, расположенную ниже уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646000
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3ad4

Способ регулирования подъемной силы летательного аппарата

Изобретение относится к авиации. Способ регулирования подъемной силы летательного аппарата заключается в регулировании тяги двигателя летательного аппарата и изменении профиля крыла (1) или снижении давления в верхней части крыльев при посадке и взлете. При посадке и взлете над верхней частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647363
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ae8

Денежная купюра, способ ее изготовления и способ подтверждения ее истинности и индивидуальности

Изобретение относится к информационным технологиям, точнее к идентификации денежных купюр, и предназначено для проверки индивидуальности денежных купюр и выявления подделок. Денежная купюра согласно изобретению имеет в качестве микроэлементов внедренные в бумажную основу нано- и микропорошки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647375
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3e6b

Магнитная пружина

Изобретение относится к области машиностроения. Магнитная пружина содержит соосно установленные неподвижные и подвижные части. Подвижные части установлены с зазором в трубе из немагнитного материала. Неподвижные детали выполнены в виде ограничителей движения подвижных элементов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648558
Дата охранного документа: 26.03.2018
Showing 11-20 of 58 items.
29.12.2017
№217.015.fd95

Способ сварки тонколистовых материалов

Изобретение относится к способу и устройству для сварки тонкопленочных изделий из металлов. Воздействуют импульсами светового излучения с плотностью 103 – 104 Вт/см на металлические тонкие пленки. Импульсы светового излучения фокусируют на металлических тонких пленках в месте контакта двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638090
Дата охранного документа: 11.12.2017
13.02.2018
№218.016.2607

Идентификационный патрон

Изобретение относится к области газодинамической идентификации и может быть применено для формирования идентификационных меток на бумаге, пластмассе, например на банковских карточках, денежных купюрах, векселях, расписках, дипломатической переписке и других документах особой важности. Патрон...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644183
Дата охранного документа: 08.02.2018
13.02.2018
№218.016.26e1

Способ установки идентификационной метки

Изобретение относится к области информационных технологий и может быть использовано при создании автоматизированных систем управления, способных отличать легальные изделия из металла от контрафактных изделий. Технический результат заключается в повышении надежности защиты легальных изделий. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644060
Дата охранного документа: 07.02.2018
17.02.2018
№218.016.2c81

Подводная лодка

Изобретение относится к области подводного кораблестроения, в частности к двухкорпусным подводным лодкам. Предложена подводная лодка с герметичным прочным и легким корпусами. Особенность предлагаемой подводной лодки заключается в том, что легкий корпус, который охватывает герметичный прочный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643745
Дата охранного документа: 05.02.2018
04.04.2018
№218.016.302e

Импульсный детонационный ракетный двигатель

Изобретение относится к ракетной технике и предназначено для создания импульсных ракетных двигателей систем ориентации космических аппаратов и старта с поверхности и посадки на планеты с малой гравитацией, например Луну. Импульсный детонационный ракетный двигатель, в котором система подачи и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644798
Дата охранного документа: 14.02.2018
04.04.2018
№218.016.33d3

Газодинамический способ создания идентификационной метки на диэлектрике и металле

Изобретение относится к области информационных технологий и предназначено для создания идентификационных меток, полученных с помощью стохастических процессов, точнее с помощью турбулентных газодинамических потоков. Заявлен газодинамический способ создания идентификационной метки 1 на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645791
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.34b1

Судно с двойным корпусом

Изобретение относится к области судостроения и касается конструирования судов с повышенной скоростью перемещения в водной среде. Предложено судно с двойным корпусом, один из которых прочный 1, а второй наружный технологический 2, окружающий часть прочного корпуса, расположенную ниже уровня...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646000
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.3ad4

Способ регулирования подъемной силы летательного аппарата

Изобретение относится к авиации. Способ регулирования подъемной силы летательного аппарата заключается в регулировании тяги двигателя летательного аппарата и изменении профиля крыла (1) или снижении давления в верхней части крыльев при посадке и взлете. При посадке и взлете над верхней частью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647363
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ae8

Денежная купюра, способ ее изготовления и способ подтверждения ее истинности и индивидуальности

Изобретение относится к информационным технологиям, точнее к идентификации денежных купюр, и предназначено для проверки индивидуальности денежных купюр и выявления подделок. Денежная купюра согласно изобретению имеет в качестве микроэлементов внедренные в бумажную основу нано- и микропорошки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647375
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.3e6b

Магнитная пружина

Изобретение относится к области машиностроения. Магнитная пружина содержит соосно установленные неподвижные и подвижные части. Подвижные части установлены с зазором в трубе из немагнитного материала. Неподвижные детали выполнены в виде ограничителей движения подвижных элементов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648558
Дата охранного документа: 26.03.2018
+ добавить свой РИД