Теплопередающее устройство
ТЕПЛОПЕРЕДАЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее частично заполненную теплоносителем основную тепловую трубу с зонами испарения и конденсации и размещенную внутри зоны испарения с кольцевым зазором дополнительную тепловую трубу, заполненную теплоносителем с более низкой температурой кипения и имеющую свои зоны испарения и конденсации, при этом кольцевой зазор между трубами сообщен с полостью основной трубы в зоне конденсации посредством патрубков, а дополнительная труба размещена с зазором относительно торцрв.ой стенки основной трубы в зоне испарения, отличающееся тем, что, с целью повьшения теплопередающей способности , обе трубы в зоне конденсации выполнены в виде коаксиальнЕОС цилиндров и основная из них в этой зоне введена внутрь дополнительной, теплоноситель которой имеет болеевысокую теплоту парообразования, при этом внутренний цилиндр дополнитель (Л ной трубы соединен с торцом зоны коИденсации и вместе с наружньм цилиндром основной трубы снабжен снаружи капиллярно-пористым покрытием.
(19) (11) СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИН
4(з1) F 28 D 15/02 .
ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТ
К АВТОРСКОМ .Ф СВИДЕТЕЛЬСТВУ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 3710815/24-06 (22) 16.03.84 (46) 23.03.85. Бюл. У 11 (72) А.Д. Чумаченко (71) Брянский ордена Трудового Красного Знамени технологический институт (53) 621.565.58(088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР
Ф 620787, кл. F 28 D 15/00, 1976.
2. Авторское свидетельство СССР по заявке 3659778, кл. F 28 D 15/00, 1983. (54) (57) ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, содержащее частично заполненную теплоносителем основную тепловую трубу с зонами испарения и конденсации и размещенную внутри зоны испарения с кольцевым зазором дополнительную тепловую трубу, заполненную теплоносителем с более низкой температурой кипения и имеющую свои зоны испарения и конденсации, при этом кольцевой зазор между трубами сообщен.с по. лостью основной трубы в зоне конденсации посредством патрубков, а дополнительная труба размещена с зазором относительно торцовой с 1 енки основной трубы в зоне испарения, отличающеесятем,что, с целью повышения теплопередающей способности, обе трубы в зоне конденсации выполнены в виде коаксиальных цилиндров и основная из них в этой зоне введена внутрь дополнительной, теплоноситель которой имеет более высокую теплоту парообразования, при этом внутренний цилиндр дополнитель» ной трубы соединен с торцом зоны кой. денсации и вместе с наружным цилиндром основной трубы снабжен снаружи капиллярно-пористым покрытием.
1 11465
ЖФббретеиие относится к теплотехнике, в частности к гравитационным тепловым трубам (термосифонам) .
Цель изобретения — повышение теплопередающей способности.
На чертеже изображено предлагаемое тенлопередающее устройство, общий вид.
Устройство содержит частично заполненную теплоносителем 1 основную 10 тепловую трубу 2 с зонами испарения
3 и конденсации 4, образованную в зоне конденсации цилиндрами 5-7, и размещенную внутри зоны 3 испарения с кольцевым зазором 8 дополнительную 1 тепловую трубу 9, заполненную теплоносителем,10 с более низкой температурой кипения и имеющую свои зоны испарения и конденсации. При этом кольцевой зазор 8 сообщен с полостью 2О
11 основной трубы в зоне конденсации посредством патрубков 12, а дополнительная труба размещена с зазором
13 относительно торцовой стенки основной трубы в зоне 3 испарения. В зоне 2S конденсации дополнительная труба выполнена в виде коаксиальнык цилиндров, внутренний из которых соединен с торцом зоны конденсации и вместе с наружным цилиндром 7 основной трубы снабжен снаружи капиллярно-пористым покрытием 14.
Предлагаемое устройство работает следующим образом.
При подводе и отводе тепла в соответствующих зонах основной тепловой трубы 2 через нее осуществляется теп ло- и массо-перенос с изменением агрегатного состоянии теплоносителя, прн этом часть подводимого теплового потока через кипящий в зазоре 8 теп,лоноситель передается дополнительной
ЗЗ 2 тепловой трубе 9,, вызывая в ней кипение низкокипящего теплоносителя и соответствующий теплоперенос к ее зоне конденсации.
При этом в зоне конденсации низкокипящий теплоноситель смачивает капиллярно-пористое покрытие 14, высококипящий те члоноситель основной тепловой трубы в этой зоне конденсируется эа счет отвода тепла, испаряющегося из покрытия 14 низкокипящего теплоносителя дополнительной тепловой трубы, который, в свою очередь, конденсируется на стенках корпуса в зоне 4 конденсации и возвращается на испарение в зону 3.
В качестве.теплоносителей основной и дополнительной тепловых труб могут быть использованы, например, фреон-аммиак, Флутек РР9 — вода, имеющие следующие параметры: высококипящий компонент R 142 (фреон — 142)
Р = 101 кПа, t = 10 С, г=227 кДж/кг; низкокипящий компонент NHg (аммиак)
Р 101 кПа, t -34 С,r=1370 кДж/кг высокбкипящий компонент Флутек РР9
Р =101 кПа, t =162 С, r=73 кДж/кг, низкокипящий компонент вода — P о о f01 кПа, t0 100 С, r
2258 кДж/кг Ро давление о температура, кипения, r — теплота парообразования).
Использование в качестве теплоносителя дополнительной трубы вещества с более высоким значением теплоты парообразования по сравнению с теплоносителем основной трубы позволяет интенсифицировать процесс теплоотдачи в зоне конденсации, что ведет к повышению теплопередающей способности устройства.
1146533
Редактор А. Шишкина
Заказ 1349/30
Тираж 623
ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5
Подписнре
Филиал IIIHI "Патент", r. Ужгород, ул. Проектная, 4
Ik
Составитель С. Бугорская
Техред А.Кикемезей : Корректор 5. Гирняк