×
27.05.2015
216.013.4ee9

Результат интеллектуальной деятельности: МАГНИТОЖИДКОСТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для передачи теплоты на значительные расстояния при малом температурном напоре. Магнитожидкостная тепловая труба, содержащая частично заполненный теплоносителем - магнитной жидкостью герметичный цилиндрический корпус с зонами испарения, конденсации и транспортировки, фитиль, расположенный на внутренней стенке корпуса, артериальный электромагнитный фитиль, жестко закрепленный внутри корпуса соосно с ним, состоящий из защитного корпуса, корпуса-основы из немагнитного материала, предназначенного для намотки поверх него нескольких отделенных друг от друга диэлектрическими разделительными шайбами электромагнитных катушек индуктивности, создающих внутри артериального фитиля, соединяющего торцевые стенки магнитожидкостной тепловой трубы, размещенного в корпусе-основе, бегущее в сторону зоны испарения магнитное поле, направленное вдоль оси магнитожидкостной тепловой трубы. Изобретение позволяет уменьшить габариты электромагнитного фитиля и обеспечить большую технологичность при изготовлении магнитожидкостной тепловой трубы, работающей в любом положении при воздействии сил гравитации и в невесомости. 1 ил.
Основные результаты: Магнитожидкостная тепловая труба, состоящая из частично заполненного теплоносителем - магнитной жидкостью - герметичного цилиндрического корпуса с зонами испарения, конденсации и транспортировки, фитиля, расположенного на внутренней стенке корпуса, артериального электромагнитного фитиля, жестко закрепленного внутри корпуса соосно с ним, состоящего из защитного корпуса, корпуса-основы с размещенным внутри него артериальным фитилем, соединяющим торцевые стенки цилиндрического корпуса, отличающаяся тем, что на корпусе-основе последовательно по всей его длине располагаются несколько однотипных электромагнитных катушек индуктивности, отделенных друг от друга диэлектрическими разделительными шайбами.

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для передачи теплоты на значительные расстояния при малом температурном напоре в случаях, когда требуется охлаждение отдельных элементов, а отвод теплоты с помощью стока или радиатора, расположенного непосредственно у охлаждаемого элемента, может оказаться неудобным или нежелательным.

Известна тепловая труба с капиллярной структурой в виде артерии [1], содержащая частично заполненный теплоносителем герметичный корпус с зонами испарения и конденсации. Данное устройство позволяет за счет фазовых переходов теплоносителя в зонах испарения и конденсации передавать большое количество теплоты. Для возврата теплоносителя в жидком виде в зону испарения используется капиллярная структура.

Известно устройство [2], содержащее герметичный контур, заполненный ферромагнитной жидкостью, с зонами нагрева и охлаждения и источник магнитного поля, отличающееся тем, что, с целью интенсификации теплообмена путем создания неоднородного магнитного поля, контур выполнен в виде заглушенного с торцов цилиндрического канала, а ось диполя источника магнитного поля размещена вдоль оси канала.

Известна магнитная тепловая труба [3], содержащая частично заполненный легкокипящей жидкостью-теплоносителем герметичный корпус с зонами испарения и конденсации, в последней из которых расположена магнитная система, выполненная в виде постоянных пластинчатых магнитов. При подводе тепла к испарительной зоне теплоноситель кипит и испаряется. Частицы пара поднимаются вверх, заполняя зазор между полюсами магнитов, омагничиваются и, притягиваясь к полюсам магнитов, коагулируются на их поверхностях, отдавая магнитам свое тепло, а сами, сливаясь между собой, образуют капельную жидкость, которая стекает в основание тепловой трубы, где вновь кипит и испаряется. Тепло от магнитов отводится выступающими наружу концами. Предлагаемая конструкция ускоряет осаждение пара, что интенсифицирует процесс теплопередачи.

Недостатком является то, что устройство работоспособно в условиях воздействия гравитации, пока зона испарения находится ниже зоны конденсации и неработоспособно в невесомости, т.к. коагулированная магнитная жидкость возвращается в зону испарения под действием силы тяжести, кроме того, капли коагулированной магнитной жидкости также притягиваются магнитами, что препятствует их возвращению в зону испарения, что может привести к пересыханию зоны испарения и потере работоспособности тепловой трубы при недостатке рабочей жидкости.

Наиболее близким по назначению и устройству техническим решением является магнитожидкостная тепловая труба [4], содержащая частично заполненный теплоносителем - магнитной жидкостью, герметичный цилиндрический корпус с зонами испарения, конденсации и транспортировки, фитиль, расположенный на внутренней стенке корпуса, артериальный электромагнитный фитиль, жестко закрепленный внутри корпуса соосно с ним, состоящий из защитного корпуса, корпуса-основы, предназначенного для намотки поверх него электромагнитной катушки индуктивности, создающей неоднородное постоянное магнитное поле, с градиентом направленным вдоль оси магнитожидкостной тепловой трубы в сторону зоны испарения, и размещения внутри него артериального фитиля, соединяющего торцевые стенки магнитожидкостной тепловой трубы. Изобретение обеспечивает эффективную работу магнитожидкостной тепловой трубы в любом положении при воздействии сил гравитации и в невесомости.

Недостатком является то, что неоднородность магнитного поля в данной конструкции можно создать только за счет увеличения плотности и толщины намотки катушки индуктивности по длине фитиля по направлению градиента магнитного поля. Следовательно, диаметр поперечного сечения электромагнитного артериального фитиля должен увеличиваться по мере приближения к зоне испарения. Поэтому корпус устройства необходимо изготавливать либо из трубы большего диаметра, либо из трубы переменного диаметра. Необходимость применения труб переменного сечения и необходимость использования катушки индуктивности с переменной толщиной намотки отрицательно сказываются на технологичности изготовления устройства.

Задачей изобретения является уменьшение габаритных размеров электромагнитного артериального фитиля и магнитожидкостной тепловой трубы в целом, повышение технологичности при их изготовлении. Требуемый технический результат состоит в том, чтобы обеспечить возможность транспортировки сконденсированной рабочей жидкости из зоны конденсации к зоне испарения в любом положении тепловой трубы при воздействии сил гравитации и в невесомости в отличие от наиболее близкой к ней известной.

Требуемый технический результат достигается тем, что в магнитожидкостной тепловой трубе в отличие от наиболее близких к ней известных для возврата рабочей магнитной жидкости из зоны конденсации в зону испарения совместно с капиллярной структурой используется не артериальный электромагнитный фитиль, создающий неоднородное постоянное магнитное поле за счет увеличения толщины и плотности намотки, а артериальный электромагнитный фитиль с электромагнитной системой, создающей бегущее в сторону зоны испарения магнитное поле за счет применения нескольких включаемых последовательно однотипных катушек индуктивности.

Для достижения требуемого технического результата предлагаемая магнитожидкостная тепловая труба (см. фиг. 1) содержит частично заполненный теплоносителем-магнитной жидкостью, герметичный цилиндрический корпус 1 с зонами испарения, конденсации и транспортировки, фитиль 2, расположенный на внутренней стенке корпуса 1, артериальный электромагнитный фитиль, жестко закрепленный внутри корпуса 1 соосно с ним, состоящий из защитного корпуса 3, корпуса-основы 4, предназначенного для намотки поверх него нескольких отделенных друг от друга диэлектрическими разделительными шайбами 5 электромагнитных катушек индуктивности 6, создающих бегущее магнитное поле вдоль оси магнитожидкостной тепловой трубы в сторону зоны испарения, и размещения внутри него артериального фитиля 7, соединяющего торцевые стенки магнитожидкостной тепловой трубы.

Магнитожидкостная тепловая труба работает следующим образом: тепло, подводимое к зоне испарения магнитожидкостной тепловой трубы через корпус 1, передается теплоносителю - магнитной жидкости, вызывает кипение и испарение магнитной жидкости. За счет перепада давления частички магнитной жидкости в виде пара переносятся по паровому каналу через зону транспортировки в зону конденсации. Здесь пар, отдавая тепло, конденсируется на внутренней стенке корпуса 1 магнитожидкостной тепловой трубы в магнитную жидкость. Далее под действием капиллярного напора, создаваемого фитилем 2 и артериальным фитилем 7, а также под действием направленного вдоль оси магнитожидкостной тепловой трубы бегущего в сторону зоны испарения магнитного поля, создаваемого электромагнитной системой из нескольких последовательно подключаемых катушек индуктивности 6, перекачивается в зону испарения. Магнитная жидкость снова испаряется, и цикл тепло- и массопереноса повторяется, обеспечивая работу магнитожидкостной тепловой трубы с электромагнитным артериальным фитилем меньших габаритных размеров и постоянным по длине диаметром поперечного сечения.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Дан П.Д. Тепловые трубы: пер. с англ. / П.Д. Дан, Д.А. Рей: - М.: Энергия, 1979. - 272 с.: ил.

2. Скрябин В.В. Патент №515020 на изобретение «Теплопередающее устройство (Heat transfer unit)» F28D 15/00. 1976.

3. Авторское свидетельство СССР №1778487, F28D 15/02. 1992.

4. Сова А.Н. Патент РФ №2433368 на изобретение «Магнитожидкостная тепловая труба» / А.Н. Сова, Р.Б. Борисов, Д.А. Сидоров. F28D 15/00. 2011.

Магнитожидкостная тепловая труба, состоящая из частично заполненного теплоносителем - магнитной жидкостью - герметичного цилиндрического корпуса с зонами испарения, конденсации и транспортировки, фитиля, расположенного на внутренней стенке корпуса, артериального электромагнитного фитиля, жестко закрепленного внутри корпуса соосно с ним, состоящего из защитного корпуса, корпуса-основы с размещенным внутри него артериальным фитилем, соединяющим торцевые стенки цилиндрического корпуса, отличающаяся тем, что на корпусе-основе последовательно по всей его длине располагаются несколько однотипных электромагнитных катушек индуктивности, отделенных друг от друга диэлектрическими разделительными шайбами.
МАГНИТОЖИДКОСТНАЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 55.
10.08.2015
№216.013.6ba8

Способ определения параметров динамического деформирования металлических материалов и устройство для его реализации

Использование: для определения параметров высокоскоростного движения метательных тел, например измерения перегрузок, скорости соударения, и для исследования параметров динамического деформирования металлических материалов в авиационной и космической технике. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559118
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c40

Дорожно-транспортное сооружение "велополитен мади"

Изобретение предназначено для движения легких колесных транспортных средств (1) по выделенным полосам (2), проложенным в одном направлении, расположенным на дорожном полотне и на ряде наклонных эстакад (3 и 4) с переменными по высоте отметками и с уклоном не более 5%. Для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559270
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6ce8

Система активной защиты небронированных и легкобронированных транспортных средств

Изобретение относится к области боеприпасов, а именно к минам. Система активной защиты включает в себя П-образный корпус, метательный заряд взрывчатого материала, блок готовых поражающих элементов, узел детонации и систему управления подрывом. Корпус имеет утолщенные стенки и днище и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559438
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.700d

Способ выполнения монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением

Изобретение относится к области соединения или предотвращения относительного смещения деталей машин или элементов конструкций и направлено на возможность осуществления сплошного контроля натяжения болта. Способ заключается в том, что после сборки болтового соединения, перед окончательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560255
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.10.2015
№216.013.86e7

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Изобретение относится к способу лазерной обработки неметаллических материалов и может быть использовано для скрайбирования полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Осуществляют облучение поверхности материала импульсным лазерным излучением. Требуемая глубина канавки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566138
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8b31

Способ измерения угла крена летательного аппарата

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в навигационной системе летательного аппарата (ЛА), применяемой для определения ориентации относительно земли, например, при заходе ЛА на посадку по приборам. Достигаемый технический результат - снижение погрешности измерения угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567240
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.91f8

Устройство диагностики технического состояния системы "обратимая синхронная машина-маховик" агрегата бесперебойного питания

Устройство диагностики технического состояния системы «обратимая синхронная электромашина-маховик» агрегата бесперебойного питания относится к области электротехники и может быть использовано для диагностики технического состояния устройств гарантированного питания. Устройство содержит: датчики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568984
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.9935

Трёхкомпонентный скважинный сейсмограф

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в средствах регистрации вертикальных и горизонтальных колебаний грунта, генерируемых сейсмическими волнами от источников естественного и искусственного происхождения. В заявленном устройстве в качестве инертной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570841
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a27

Топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение описывает топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя на основе смеси углеводородного горючего Т-10 и 1,7 - диметилдикарба-клозо-октокарборана, при этом в смесь дополнительно введен промотор горения трет-бутилгидропероксид с получением состава, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571088
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.02.2016
№216.014.c227

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что способ лазерной обработки неметаллических материалов заключается в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения, формируют лазерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574327
Дата охранного документа: 10.02.2016
Показаны записи 11-20 из 61.
10.08.2015
№216.013.6ba8

Способ определения параметров динамического деформирования металлических материалов и устройство для его реализации

Использование: для определения параметров высокоскоростного движения метательных тел, например измерения перегрузок, скорости соударения, и для исследования параметров динамического деформирования металлических материалов в авиационной и космической технике. Сущность изобретения заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559118
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6c40

Дорожно-транспортное сооружение "велополитен мади"

Изобретение предназначено для движения легких колесных транспортных средств (1) по выделенным полосам (2), проложенным в одном направлении, расположенным на дорожном полотне и на ряде наклонных эстакад (3 и 4) с переменными по высоте отметками и с уклоном не более 5%. Для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559270
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.6ce8

Система активной защиты небронированных и легкобронированных транспортных средств

Изобретение относится к области боеприпасов, а именно к минам. Система активной защиты включает в себя П-образный корпус, метательный заряд взрывчатого материала, блок готовых поражающих элементов, узел детонации и систему управления подрывом. Корпус имеет утолщенные стенки и днище и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559438
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.700d

Способ выполнения монтажных соединений на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением

Изобретение относится к области соединения или предотвращения относительного смещения деталей машин или элементов конструкций и направлено на возможность осуществления сплошного контроля натяжения болта. Способ заключается в том, что после сборки болтового соединения, перед окончательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560255
Дата охранного документа: 20.08.2015
20.10.2015
№216.013.86e7

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Изобретение относится к способу лазерной обработки неметаллических материалов и может быть использовано для скрайбирования полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Осуществляют облучение поверхности материала импульсным лазерным излучением. Требуемая глубина канавки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002566138
Дата охранного документа: 20.10.2015
10.11.2015
№216.013.8b31

Способ измерения угла крена летательного аппарата

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в навигационной системе летательного аппарата (ЛА), применяемой для определения ориентации относительно земли, например, при заходе ЛА на посадку по приборам. Достигаемый технический результат - снижение погрешности измерения угла...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002567240
Дата охранного документа: 10.11.2015
20.11.2015
№216.013.91f8

Устройство диагностики технического состояния системы "обратимая синхронная машина-маховик" агрегата бесперебойного питания

Устройство диагностики технического состояния системы «обратимая синхронная электромашина-маховик» агрегата бесперебойного питания относится к области электротехники и может быть использовано для диагностики технического состояния устройств гарантированного питания. Устройство содержит: датчики...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002568984
Дата охранного документа: 20.11.2015
10.12.2015
№216.013.9935

Трёхкомпонентный скважинный сейсмограф

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в средствах регистрации вертикальных и горизонтальных колебаний грунта, генерируемых сейсмическими волнами от источников естественного и искусственного происхождения. В заявленном устройстве в качестве инертной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570841
Дата охранного документа: 10.12.2015
20.12.2015
№216.013.9a27

Топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя

Изобретение описывает топливо для гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя на основе смеси углеводородного горючего Т-10 и 1,7 - диметилдикарба-клозо-октокарборана, при этом в смесь дополнительно введен промотор горения трет-бутилгидропероксид с получением состава, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002571088
Дата охранного документа: 20.12.2015
10.02.2016
№216.014.c227

Способ лазерной обработки неметаллических материалов

Использование: для лазерного отжига пластин из полупроводниковых, керамических и стеклообразных материалов. Сущность изобретения заключается в том, что способ лазерной обработки неметаллических материалов заключается в облучении их поверхности импульсом лазерного излучения, формируют лазерный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002574327
Дата охранного документа: 10.02.2016
+ добавить свой РИД