×
02.10.2019
219.017.cf5d

Результат интеллектуальной деятельности: Теплотрубная матрешка

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002700811
Дата охранного документа
23.09.2019
Аннотация: Изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано для транспортировки тепловой энергии по тепловым трубам. Теплотрубная матрешка включает в себя n тепловых труб, вставленных друг в друга, каждая из которых состоит из цилиндрического корпуса, заглушенного с одного торца стенкой и прикрытого с другого торца периферийным кольцом, внутренняя поверхность корпуса каждой тепловой трубы покрыта слоем фитиля, частично заполненного рабочей жидкостью, покрытого, в свою очередь, цилиндрической обечайкой диаметром, меньшим, чем наружный диаметр периферийного кольца, на величину 2Δ с созданием у торцов кольцевых зазоров шириной Δ каждый, образуя испарительный, транспортный и конденсационный участки, причем торцевые стенки всех тепловых труб размещены на расстоянии Δ друг от друга, несколько большим, чем Δ, каждая тепловая труба имеет одинаковую длину, диаметр наружных стенок меньше диаметра обечайки предыдущей теплой трубы на величину 2Δ, причем последняя тепловая труба вместо периферийного кольца закрыта глухой торцевой стенкой, а открытый торец цилиндрического корпуса первой тепловой трубы снабжен откидной крышкой, закрывающей его в сложенном состоянии. Технический результат – увеличение расстояния передачи тепловой энергии, повышение эффективности теплопередачи. 9 ил.

Предлагаемое изобретение относится к энергомашиностроению и может быть использовано для транспортировки тепловой энергии по тепловым трубам.

Известна тепловая труба космического аппарата, содержащая корпус, имеющий испарительный, транспортный и конденсационный участки, причем фитиль тепловой трубы выполнен в виде продольных канавок на внутренней поверхности корпуса, а доза теплоносителя, заправленного во внутреннюю полость корпуса, выбрана из условия, учитывающего возможные ежегодные утечки теплоносителя из внутренней полости корпуса и погрешность заправки. Кроме того, это условие учитывает максимальное и минимальное значения доз теплоносителя при перепаде температур между участками испарения и конденсации ТТ, не превышающем минимально допустимого. [Патент РФ №2353881, МПК F28D 15/04, B64G 1/50, 2009].

К основным недостаткам известной тепловой трубы космического аппарата относятся малое расстояние передачи тепловой энергии от источника к потребителю, ограниченное длиной трубы, выполнение транспортного участка в виде продольных канавок на внутренней поверхности трубы и непосредственный контакт пара с конденсатом в канавках, что снижает эффективность известного устройства.

Более близкой к предлагаемому изобретению является тепловая труба, содержащая, обогреваемый в зоне испарения и охлаждаемый в зоне конденсации герметичный корпус, внутри которого у внутренней стенки корпуса установлена капиллярная структура, по крайней мере, часть которой в исходном состоянии заполнена рабочим телом [Патент РФ №2208209, МПК F28D 15/04, 2003].

К основным недостаткам известной тепловой трубы относятся малое расстояние передачи тепловой энергии от источника к потребителю, ограниченное длиной трубы и непосредственный контакт пара с фитилем по всей длине транспортного участка, что снижает эффективность известного устройства.

Задача, решаемая изобретением, является повышение эффективности теплотрубной матрешки.

Технический результат достигается тем, что теплотрубная матрешка включает в себя n тепловых труб, вставленных друг в друга, каждая из которых состоит из цилиндрического корпуса, заглушенного с одного торца стенкой и прикрытого с другого торца периферийным кольцом, внутренняя поверхность корпуса каждой тепловой трубы покрыта слоем фитиля, частично заполненного рабочей жидкостью, покрытого, в свою очередь, цилиндрической обечайкой, диаметром меньшим, чем наружный диаметр периферийного кольца, на величину 2Δ1 с созданием у торцов кольцевых зазоров шириной Δ2 каждый, образуя испарительный, транспортный и конденсационный участки, причем торцевые стенки всех тепловых труб размешены на расстоянии Δ3 друг от друга, несколько большим, чем Δ2, каждая тепловая труба имеет одинаковую длину, диаметр наружных стенок меньше диаметра обечайки предыдущей теплой трубы на величину 2Δ1, причем последняя тепловая труба вместо периферийного кольца закрыта глухой торцевой стенкой, а открытый торец цилиндрического корпуса первой тепловой трубы снабжен откидной крышкой, закрывающей его в сложенном состоянии.

В основе работы предлагаемой теплотрубной матрешки лежит высокая эффективность передачи теплоты в тепловых трубах, обусловленная высокими значениями коэффициента теплопередачи в процессах испарения и конденсации [А.Н. Плановский, П.И. Николаев. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. - М.: Химия, 1987, с. 146], которые делятся на три участка: зона испарения (подвода теплоты), адиабатная зона (переноса теплоты) и зона конденсации (отвода теплоты), покрытых изнутри фитилем и частично заполненных рабочей жидкостью-переносчиком теплоты, в качестве которой используются вода, спирты, хладоны, жидкие металлы т. д. При этом, в зависимости от конструкции, тепловая труба при передаче теплоты позволяет увеличивать или уменьшать плотность передаваемого теплового потока [В.В. Харитонов и др. Вторичные теплоэнергоресурсы и охрана окружающей среды. - Минск: Выш. школа, 1988, с. 106].

На фиг. 1 представлен общий вид теплотрубной матрешки (ТТМ), на фиг. (2-7) - основные узлы и разрез ТТМ, на фиг. 8, 9 - развернутая (рабочее состояние) ТТМ при работе в двух режимах: 1) увеличенная плотность теплового потока; 2) уменьшенная плотность теплового потока.

Теплотрубная матрешка (ТТМ) включает n тепловых труб, вставленных друг в друга, наружная (первая) тепловая труба, состоит из цилиндрического корпуса 11, заглушенного с одного торца стенкой 21 и прикрытого с другого торца периферийным кольцом 31, внутренняя поверхность корпуса 11 покрыта слоем фитиля 41, частично заполненного рабочей жидкостью, покрытого, в свою очередь, цилиндрической обечайкой 51, диаметром меньшим, чем наружный диаметр периферийного кольца 31, на величину 2Δ1 с созданием у торцов кольцевых зазоров 61, 71 шириной Δ2 каждый, образуя испарительный 81, транспортный 91 и конденсационный 101 участки первой тепловой трубы, внутрь цилиндрической обечайки 51 на расстоянии Δ3 от торцевых стенок 2i несколько большим, чем Δ2 помещены последующие тепловые трубы ТТМ, устроенные аналогично I-й ступени, одинаковой длины, но меньших диаметром, диаметр наружных стенок 2i которых меньше диаметра обечайки 5i на величину 2Δ1, причем n-я (последняя) тепловая труба вместо периферийного кольца 3i закрыта глухой торцевой стенкой 11, а открытый торец цилиндрического корпуса 11 первой тепловой трубы ТТМ снабжен откидной крышкой 12, закрывающей его в нерабочем (сложенном) состоянии.

ТТМ работает следующим образом. Предварительно, перед началом работы из полостей n тепловых труб ТТМ (n - количество тепловых труб, зависит от рода тепловой жидкости, требуемой плотности теплового потока и расстояния, на которое требуется передать тепло) удаляют воздух и закачивают рабочую жидкость, которую выбирают в зависимости от температурного потенциала холодной и горячей сред и расстояния, на которое нужно передать тепло (штуцера для удаления воздуха и подачи рабочей жидкости на фиг. 1-9 не показаны), в количестве достаточном для заполнения объема пор фитилей 4i. При передаче повышенной плотности теплового потока (фиг. 8) корпус 11 ТТМ устанавливают по направлению передачи требуемой плотности теплового потока таким образом, чтобы торцевая стенка 21 контактировала с горячей средой (источником тепла), а торцевая стенка 10 n-й тепловой трубы контактировала с холодной средой (потребителем), после чего откидывают крышку 12.

В результате нагрева поверхности стенки 21, на ее противоположной поверхности происходит испарение рабочей жидкости, поступающей из фитиля 41 и в полости между ней и стенкой 22 собирается пар, температура и давление которого повышаются до величин t1 и Р1, после чего, в результате воздействия этого давления и температуры на поверхность стенки 22, которая одновременно нагревается, 2-я тепловая труба начинает двигаться подобно поршню в цилиндре, который образует цилиндрическая обечайка 51, до периферийного кольца 31 к кромке которого прижимаются кромки стенки 22. По окончании движения 2-й тепловой трубы на поверхности стенки 22 происходит испарение рабочей жидкости, поступающей из фитиля 42 и в полости между ней и стенкой 23 собирается пар, температура которого повышается до t1, а давление повышается до величины Р2, после чего, в результате воздействия этих температуры и давления на поверхность стенки 23, которая одновременно нагревается, начинает перемещаться 3-я тепловая труба, в которой происходят процессы аналогичные вышеописанному. Последняя, n-я тепловая труба при перемещении до конца, в отличие от предыдущих тепловых труб, наружной поверхностью стенки 2n контактирует непосредственно с холодной средой (потребителем тепла), передавая ей тепло повышенной плотности теплового потока (превышение плотности теплового потока можно приближенно оценить, отношением площадей 21/2n). При этом, в результате механических и тепловых потерь при испарении и транспортировке рабочей жидкости, сжатие и транспортировке пара и его конденсации, величина конечных температуры и давления пара tn и Pn в последней n-й тепловой трубе меньше чем в первой (температуры и давления в тепловых трубах зависят от температуры источника теплоты, потребностей потребителя, характера рабочей жидкости и определяются расчетно-экспериментальным путем).

При передаче пониженной плотности теплового потока (фиг. 9) корпус 11 ТТМ устанавливают по направлению передачи требуемой плотности теплового потока таким образом, чтобы торцевая стенка 21 контактировала с холодной средой (потребителем), а торцевая стенка 10 n-й тепловой трубы контактировала с горячей средой (источником тепла), после чего откидывают крышку 12.

В результате нагрева поверхности стенки 11 на ее противоположной поверхности происходит испарение рабочей жидкости, поступающей из фитиля 4n и в полости n-й тепловой трубы собирается пар, температура которого повышается до tn, а давление повышается до величины Pn, после чего, в результате воздействия этого давления и температуры на поверхность стенки 2n, которая одновременно нагревается, начинает двигаться (n-1)-я тепловая труба подобно поршню в цилиндре, который образует цилиндрическая обечайка 5(n-2), упираясь кромкой периферийного кольца 3(n-1) к кромке стенки 22. По окончании движения (n-1)-й тепловой трубы на поверхности стенки 2n-2 происходит испарение рабочей жидкости, поступающей из фитиля 42 и в полости между ней и стенкой 2n-3 собирается пар, температура и давление которого повышаются и дальнейшие процессы происходят аналогично вышеописанному, в результате чего в первой тепловой трубе температура и давление пара повышаются до t1. Последняя, в данном случае, первая тепловая труба при перемещении до конца, в отличие от предыдущих тепловых труб, наружной поверхностью стенки 21 контактирует непосредственно с холодной средой (потребителем тепла), передавая ей тепло пониженной плотности теплового потока (понижение плотности теплового потока можно приближенно оценить, отношением площадей 2n/21).

При этом, в результате механических и тепловых потерь при испарении и транспортировке рабочей жидкости, сжатии и транспортировки пара и его конденсации, величина конечных температуры и давления пара t1 и Р1 в последней (первой) тепловой трубе меньше чем в n-й тепловой трубе (температуры и давления в тепловых трубах зависят от температуры источника теплоты, потребностей потребителя, рабочей жидкости и определяются расчетно-экспериментальным путем). В зависимости от параметров источника тепла и требуемых характеристик тепла для потребителя в тепловых трубах ТТМ могут использоваться разные рабочие жидкости.

Таким образом, предлагаемая теплотрубная матрешка обеспечивает надежное и эффективное перемещение тепловой энергии на расстояние, значительно превышающее длину одной тепловой трубы с одновременным изменением плотности теплового потока.

Теплотрубная матрешка, включающая тепловую трубу, внутренняя поверхность корпуса которой покрыта слоем фитиля, частично заполненного рабочей жидкостью, образуя испарительный, транспортный и конденсационный участки, отличающаяся тем, что n тепловых труб вставлены друг в друга, каждая тепловая труба состоит из цилиндрического корпуса, заглушенного с одного торца стенкой и прикрытого с другого торца периферийным кольцом, слой фитиля покрыт цилиндрической обечайкой диаметром, меньшим, чем наружный диаметр периферийного кольца, на величину 2Δ с созданием у торцов фитиля кольцевых зазоров шириной Δ каждый, причем торцевые стенки всех тепловых труб размещены на расстоянии Δ друг от друга, несколько большим, чем Δ, каждая тепловая труба имеет одинаковую длину, диаметр наружных стенок меньше диаметра обечайки предыдущей теплой трубы на величину 2Δ, последняя тепловая труба вместо периферийного кольца закрыта глухой торцевой стенкой, а открытый торец цилиндрического корпуса первой тепловой трубы снабжен откидной крышкой, закрывающей его в сложенном состоянии.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 101-110 из 320.
19.01.2018
№218.016.0560

Надувной теплоизоляционный купол

Изобретение относится военной технике. Надувной теплоизоляционный купол включает ограждение, составленное из соединенных между собой изогнутого покрытия и двух торцевых стенок, выполненных из гибкого, упругого материала, при этом изогнутое покрытие состоит из двух горизонтальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630842
Дата охранного документа: 13.09.2017
19.01.2018
№218.016.0596

Панель для дополнительной теплоизоляции стен

Изобретение относится к области разработки конструкций дополнительной теплоизоляции стен при строительстве и ремонте зданий, предназначенных для уменьшения поступления теплоты из помещения в толщу стены при установке теплоизоляционных панелей внутри помещения или для защиты стен от воздействия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002630932
Дата охранного документа: 14.09.2017
19.01.2018
№218.016.05c5

Система гелиотеплохладоснабжения

Изобретение относится к теплоэнергетике и предназначено для поддержания комфортных параметров воздуха в малоэтажных зданиях, преимущественно на животноводческих фермах. Технический результат по снижению энергозатрат достигается тем, что система гелиотеплохладоснабжения имеет автоматизированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631040
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.061d

Защитная одежда от теплового воздействия

Изобретение относится к производству зашитой одежды и может быть использовано пожарными и работниками профессий, где необходима защита от теплового воздействия или открытого пламени. Технический результат достигается тем, что защитная одежда от теплового излучения, включающая по меньшей мере...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631039
Дата охранного документа: 15.09.2017
19.01.2018
№218.016.07d4

Способ обработки эксцентриковых валов

Изобретение относится к области машиностроения и может быть использовано при обработке эксцентриковых валов механизмов, преобразующих механическую энергию в энергию возвратно-поступательного движения. Способ включает обработку дисковой фрезой, выполненной с эллипсоидным профилем в сечении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631576
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.07de

Способ получения порошка титана методом электроэрозионного диспергирования

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка титана, и может быть использовано в авиа- и ракетостроении, в кораблестроении. В способе получения порошка титана электроэрозионному диспергированию подвергают отходы титана в дистиллированной воде при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631549
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.0835

Мостовой измеритель параметров n-элементных двухполюсников

Изобретение относится к контрольно-измерительной технике, автоматике и промышленной электронике и может быть использовано для контроля и определения параметров объектов измерения, а также физических величин посредством параметрических датчиков. Технический результат: расширение функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631540
Дата охранного документа: 25.09.2017
19.01.2018
№218.016.08c6

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к сельскому и лесному хозяйству, а именно к производству гранулированного удобрения преимущественно из отходов производства, например дефекта сахарных заводов или смеси дефекта и чернозема, смываемого с корнеплодов свеклы. Технический результат достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631791
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.09b0

Самоочищающийся кожухотрубный теплообменник

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для нагрева и охлаждения газов и жидкостей в различных отраслях народного хозяйства. В самоочищающемся кожухотрубном теплообменнике, содержащем кожух, в котором размещен пучок труб, соединенных с трубными решетками, и патрубки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631963
Дата охранного документа: 29.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e8c

Устройство для напорного перемещения газа или жидкости

Изобретение относится к области производства осевых вентиляторов и насосов для перемещения особо чистых газообразных и жидких сред. Устройство для напорного перемещения газа или жидкости содержит кожух, лопаточное колесо, двигатель, расположенный вне перемещаемой среды. Колесо снабжено...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633500
Дата охранного документа: 12.10.2017
Показаны записи 101-110 из 128.
07.11.2019
№219.017.deb7

Автономный воздухоподогреватель

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано в системах отопления помещений. Автономный воздухоподогреватель содержит цилиндрический корпус, снабженный опорами, внутри которого установлены вентилятор с электродвигателем, горелка с инжектором, цилиндрическая камера сгорания,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705193
Дата охранного документа: 05.11.2019
10.11.2019
№219.017.dfe9

Термоэлектрический источник электроснабжения для теплового пункта

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. Термоэлектрический источник электроснабжения для теплового пункта включает участок подающего трубопровода, термоэлектрический блок на его поверхности, соединенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705348
Дата охранного документа: 06.11.2019
10.11.2019
№219.017.e053

Комплексная котельная установка

Изобретение относится к теплоэнергетике. Комплексная котельная установка содержит контактный парогенератор, состоящий из корпуса топки, внутри которого по эллиптическому периметру помещены экранные трубы, соединенные с верхним эллиптическим коллектором, снабженным патрубком выхода питательной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705528
Дата охранного документа: 07.11.2019
21.11.2019
№219.017.e460

Теплоэнергетическая парогазовая установка

Предлагаемое изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к парогазовым теплоэнергетическим установкам, и может быть использовано для совместного получения электрической энергии и нагрева сетевой воды в системах теплоснабжения. Технический результат достигается теплоэнергетической...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706525
Дата охранного документа: 19.11.2019
27.12.2019
№219.017.f349

Электрогенерирующий отопительный прибор

Изобретение относится к теплоэнергетике, а именно к системам теплоснабжения жилых, общественных и промышленных зданий. Электрогенерирующий отопительный прибор содержит две трубы верхнего и нижнего коллекторов, вертикальные трубы круглого сечения, связывающие полости верхнего и нижнего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710210
Дата охранного документа: 25.12.2019
27.12.2019
№219.017.f3b1

Фазопереходная тепловая рубашка для аккумулятора

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к устройствам для подогрева и поддержания рабочей температуры малых электрических аккумуляторов и гальванических элементов, и конкретно касается фазопереходной тепловой рубашки для аккумулятора. Фазопереходная тепловая рубашка для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710423
Дата охранного документа: 26.12.2019
16.01.2020
№220.017.f588

Установка комплексной очистки природного газа

Изобретение относится к технике распределения газов и может быть использовано для очистки природных газов от вредных примесей в газораспределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП). Установка комплексной очистки природного газа содержит входной газопровод с отсекающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710842
Дата охранного документа: 14.01.2020
28.02.2020
№220.018.06b4

Универсальная гелиотермоэлектростанция

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для утилизации тепловой энергии природных источников, а именно для прямой трансформации солнечной энергии в электрическую в различных условиях. Гелиотермоэлектростанция содержит прямоугольную плоскость, собранную из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715356
Дата охранного документа: 26.02.2020
28.02.2020
№220.018.06ca

Автономный кожухотрубчатый термоэлектрогенератор

(57) Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для получения электрической энергии в процессе транспортирования в трубах теплоносителей. Термоэлектрогенератор содержит участок трубопровода, на котором расположены продольные теплоэлектрические секции, соединенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715268
Дата охранного документа: 26.02.2020
21.03.2020
№220.018.0eab

Экологичная насадка для дымовой трубы

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки дымовых газов теплогенераторов автономного и квартирного теплоснабжения от вредных примесей. Техническим результатом, на решение которого направлено предлагаемое изобретение, является повышение эффективности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717060
Дата охранного документа: 17.03.2020
+ добавить свой РИД