RU160912U1 - Конденсатор тепловой трубы - Google Patents

Конденсатор тепловой трубы Download PDF

Info

Publication number
RU160912U1
RU160912U1 RU2015100483/06U RU2015100483U RU160912U1 RU 160912 U1 RU160912 U1 RU 160912U1 RU 2015100483/06 U RU2015100483/06 U RU 2015100483/06U RU 2015100483 U RU2015100483 U RU 2015100483U RU 160912 U1 RU160912 U1 RU 160912U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lyophobic
heat pipe
housing
condenser
capillary structure
Prior art date
Application number
RU2015100483/06U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Васильевич Мазюк
Original Assignee
Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии"
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 Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии" filed Critical Государственное научное учреждение "Институт порошковой металлургии"
Priority to RU2015100483/06U priority Critical patent/RU160912U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU160912U1 publication Critical patent/RU160912U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Semiconductors Or Solid State Devices (AREA)

Abstract

1. Конденсатор тепловой трубы, включающий корпус с лиофобной внутренней поверхностью и лиофильную пористую капиллярную структуру, отличающийся тем, что лиофильная пористая капиллярная структура сформирована на внутренней поверхности корпуса в виде отдельных продольных объемных элементов, между которыми расположены продольные полосы лиофобной внутренней поверхности корпуса.2. Поперечный размер продольных полос лиофобной внутренней поверхности корпуса составляет (0,5...1) от капиллярной постоянной жидкого теплоносителя тепловой трубы.

Description

Полезная модель относится к теплотехнике.
Известен конденсатор тепловой трубы, расположенный в верхней части тепловой трубы и включающий корпус с лиофобной внутренней поверхностью [China Patent 102022936, Int. cl. F28D 15/02, Oct. 31, 2012.]. Поскольку жидкий теплоноситель тепловой трубы не смачивает лиофобную внутреннюю поверхность конденсатора, в верхней части конденсатора реализуется капельная конденсация парообразного теплоносителя, поступающего из испарителя тепловой трубы. Поскольку при капельной конденсации обеспечивается интенсивный теплообмен между парообразным теплоносителем и поверхностью конденсации, локальный коэффициент теплоотдачи при конденсации в этой части конденсатора на порядок превосходит коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации. Однако, поскольку механизм удаления капель конденсата из конденсатора включает коалесценцию капель в верхней части конденсатора и стекание конденсата в виде пленки в нижней части конденсатора, термическое сопротивление фазового перехода в конденсаторе остается высоким.
Известен конденсатор тепловой трубы, включающий корпус, на внутренней поверхности которого расположена лиофильная пористая капиллярная структура [McGlen R., Kew P., Reay D. Heat Pipes: Theory, Design and Applications, 6th Edition. - Butterworth-Heinemann. - 2013. - 288 p.]. Пар, поступающий из испарителя тепловой трубы, конденсируется на поверхности лиофильной пористой капиллярной структуры. Конденсат под действием капиллярных сил впитывается внутрь лиофильной пористой капиллярной структуры и удаляется из конденсатора в направлении испарителя тепловой трубы. Недостатком известного конденсатора тепловой трубы является низкая интенсивность теплообмена при конденсации теплоносителя, обусловленная пленочным механизмом конденсации на поверхности лиофильной пористой капиллярной структуры и являющаяся причиной высокого термического сопротивления тепловой трубы.
Задача, которую решает предлагаемая полезная модель, заключается в снижении термического сопротивления тепловой трубы.
Поставленная задача реализуется тем, что в конденсаторе тепловой трубы, включающем корпус с лиофобной внутренней поверхностью и лиофильную пористую капиллярную структуру, последняя сформирована на внутренней поверхности корпуса в виде отдельных продольных объемных элементов, между которыми расположены продольные полосы лиофобной внутренней поверхности корпуса, а поперечный размер продольных полос лиофобной внутренней поверхности корпуса составляет (0,5…1) от капиллярной постоянной жидкого теплоносителя тепловой трубы.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображено поперечное сечение предлагаемого конденсатора тепловой трубы (фиг. 1).
Конденсатор тепловой трубы включает корпус 1, внутренняя поверхность которого является лиофобной по отношению к жидкому теплоносителю тепловой трубы. На внутренней поверхности корпуса 1 в виде отдельных продольных объемных элементов сформирована лиофильная пористая капиллярная структура 2. Между продольными объемными элементами лиофильной пористой капиллярной структуры 2 расположены оставшиеся свободными продольные полосы 3 лиофобной внутренней поверхности корпуса. Поперечный размер продольных полос 3 лиофобной внутренней поверхности корпуса составляет (0,5…1) от капиллярной постоянной жидкого теплоносителя тепловой трубы, определяемой выражением
Figure 00000002
, где σ - поверхностное натяжение, ρ - плотность жидкого теплоносителя, g - ускорение свободного падения.
Конденсатор тепловой трубы работает следующим образом.
Поскольку теплопроводность стенки корпуса 1 тепловой трубы выше теплопроводности лиофильной пористой капиллярной структуры 2, лиофобная поверхность продольных полос 3 -самое холодное место в конденсаторе тепловой трубы. Поэтому конденсация поступающего из испарителя тепловой трубы пара происходит преимущественно на лиофобной поверхности продольных полос 3. Вследствие лиофобности поверхности продольных полос 3 на них имеет место капельный механизм конденсации теплоносителя. Интенсивность теплообмена при капельном механизме конденсации на порядок больше, чем при пленочном механизме. Благодаря этому обеспечивается низкое термическое сопротивление тепловой трубы. Капли конденсата, образующиеся на лиофобности поверхности продольных полос 3, увеличиваются в размере, во-первых, вследствие собственно процесса конденсации пара, во-вторых вследствие коалесценции. Благодаря тому, что поперечный размер продольных полос 3 лиофобной внутренней поверхности корпуса составляет (0,5…1) от капиллярной постоянной жидкого теплоносителя, увеличивающиеся в размере капли конденсата вступают в контакт с продольными объемными элементами лиофильной пористой капиллярной структуры 2 и впитываются последними, освобождая лиофобную поверхность продольных полос 3 для образования новых капель. Тем самым также интенсифицируется процесс теплообмена при конденсации, что способствует снижению термического сопротивления тепловой трубы.

Claims (2)

1. Конденсатор тепловой трубы, включающий корпус с лиофобной внутренней поверхностью и лиофильную пористую капиллярную структуру, отличающийся тем, что лиофильная пористая капиллярная структура сформирована на внутренней поверхности корпуса в виде отдельных продольных объемных элементов, между которыми расположены продольные полосы лиофобной внутренней поверхности корпуса.
2. Поперечный размер продольных полос лиофобной внутренней поверхности корпуса составляет (0,5...1) от капиллярной постоянной жидкого теплоносителя тепловой трубы.
Figure 00000001
RU2015100483/06U 2015-01-12 2015-01-12 Конденсатор тепловой трубы RU160912U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100483/06U RU160912U1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Конденсатор тепловой трубы

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015100483/06U RU160912U1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Конденсатор тепловой трубы

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU160912U1 true RU160912U1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55659737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015100483/06U RU160912U1 (ru) 2015-01-12 2015-01-12 Конденсатор тепловой трубы

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU160912U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103687455A (zh) 一种真空腔均热板
CN108709444B (zh) 一种加快冷凝液回流并强化换热的水平热管
CN206131829U (zh) 一种斜坡沟槽式平板热管
CN107614997B (zh) 冷凝器-蒸发器管
US20170160018A1 (en) Heat pipe with fiber wick structure
RU160912U1 (ru) Конденсатор тепловой трубы
KR20090026232A (ko) 내부에 작동유체 순환회로를 가진 히트 파이프
CN104197761B (zh) 一种强化传热重力热管
EP2012080A2 (en) Radiator, particularly for heating systems or the like, with high thermal performance and very quiet operation
CN201532140U (zh) 一种盘旋状热虹吸回路热管散热器
CN209101872U (zh) 不锈钢热管
CN203940663U (zh) 降膜蒸发装置
CN102721307B (zh) 内分隔重力热管传热机构
US20210372711A1 (en) Pressure capillary pump
RU116983U1 (ru) Многоходовой конденсатор паротурбинной установки с воздушным охлаждением и постоянной скоростью паровоздушной смеси abc gi
CN207743220U (zh) 一种有纳米柱的微型热管
CN208333198U (zh) 一种加快冷凝液回流并强化换热的水平热管
RU163883U1 (ru) Устройство для аккумуляции холода
RU175850U1 (ru) Двухфазный термосифон
RU2629646C1 (ru) Двухфазный термосифон
RU175458U1 (ru) Двухфазный термосифон
RU2563328C1 (ru) Радиатор отопления
RU173748U1 (ru) Двухфазный термосифон
CN2610491Y (zh) 循环式散热装置
RU142272U1 (ru) Радиатор отопления

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20160221