RU2334379C1 - Тепловая труба с принудительной циркуляцией жидкости - Google Patents

Тепловая труба с принудительной циркуляцией жидкости Download PDF

Info

Publication number
RU2334379C1
RU2334379C1 RU2007125281/09A RU2007125281A RU2334379C1 RU 2334379 C1 RU2334379 C1 RU 2334379C1 RU 2007125281/09 A RU2007125281/09 A RU 2007125281/09A RU 2007125281 A RU2007125281 A RU 2007125281A RU 2334379 C1 RU2334379 C1 RU 2334379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
liquid
pipeline
section
pipe
Prior art date
Application number
RU2007125281/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Ермаков (RU)
Сергей Анатольевич Ермаков
Original Assignee
Сергей Анатольевич Ермаков
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 Сергей Анатольевич Ермаков filed Critical Сергей Анатольевич Ермаков
Priority to RU2007125281/09A priority Critical patent/RU2334379C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2334379C1 publication Critical patent/RU2334379C1/ru

Links

Landscapes

  • Central Heating Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для передачи значительных потоков теплоты от устройства к устройству, от окружающей среды к устройству или наоборот и, в частности, для охлаждения тепловыделяющих элементов компьютера. Техническим результатом является обеспечение регулируемого возврата жидкости из зоны конденсации в одну или несколько испарительных зон независимо от ориентации в поле силы тяжести. Технический результат достигается тем, что между теплоотдающей зоной и жидкостным трубопроводом расположен обратный клапан, перегородка из мелкопористого материала или капиллярный участок трубопровода, жидкостный трубопровод имеет ответвление в виде герметично закрытого с одной стороны накопительного трубопровода, который снабжен устройством периодического нагрева до температуры выше, чем температура теплоотдающего участка, и периодического охлаждения до температуры ниже, чем температура теплоотдающего участка. Форма и размеры сечения жидкостного и накопительного трубопроводов обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси в режиме, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплотехники и может быть использовано для передачи значительных потоков теплоты от устройства к устройству, от окружающей среды к устройству или наоборот, от устройства к окружающей среде, в частности может быть использовано для охлаждения тепловыделяющих элементов компьютера.
Известна тепловая труба, состоящая из одного или нескольких тепловоспринимающих участков, одного или нескольких паровых трубопроводов, одного или нескольких жидкостных трубопроводов и одного или нескольких теплоотдающих участков, образующих замкнутую систему, внутри которой находится рабочее тело в виде жидкости и ее паров; в тепловой трубе между теплоотдающим участком и жидкостным трубопроводом, подающим жидкость из теплоотдающего участка в тепловоспринимающий участок, расположена перегородка из мелкопористого материала или капиллярный участок трубопровода; начальный участок жидкостного трубопровода, расположенный за перегородкой, снабжен устройством периодического или импульсного нагрева поступающей через перегородку жидкости, а форма и размеры сечения жидкостного трубопровода обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси по трубопроводу в режиме "снарядного" кипения, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки. (RU 2275764 С1, Ермаков С.А. "Тепловая трубка с принудительной циркуляцией жидкости и тепловая трубка для охлаждения ноутбуков", 27.04.2006 г.)
Это техническое решение по выполняемой функции и достигаемому результату является наиболее близким к заявленному по выполняемым функциям и достигаемому результату. Оно принято в качестве ближайшего аналога (прототипа).
Недостатком прототипа является необходимость строгой ориентации тепловой трубы в поле силы тяжести для обеспечения стабильности своей работы.
Настоящее изобретение направлено на устранение этого недостатка и решает техническую задачу обеспечения возможности функционирования тепловой трубы независимо от направления силы тяжести.
Для решения этой технической задачи тепловая труба, состоящая из одного или нескольких тепловоспринимающих участков, одного или нескольких паровых трубопроводов, одного или нескольких жидкостных трубопроводов и одного или нескольких теплоотдающих участков, образующих замкнутую систему, внутри которой находится рабочее тело в виде жидкости и ее паров, в которой между теплоотдающим участком и жидкостным трубопроводом, подающим жидкость из теплоотдающего участка в тепловоспринимающий участок, расположена перегородка из мелкопористого материала или капиллярный участок трубопровода, а форма и размеры сечения жидкостного трубопровода за счет капиллярных сил (сил поверхностного натяжения) обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси по трубопроводу в режиме, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки, снабжена ответвлением от жидкостного трубопровода в виде герметично закрытого с одной стороны накопительного трубопровода; форма и размеры сечения накопительного трубопровода обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси по нему в режиме, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки, а накопительный трубопровод снабжен устройством периодического нагрева до температуры выше, чем внутренняя температура теплоотдающего участка, и периодического охлаждения до температуры ниже, чем внутренняя температура теплоотдающего участка.
Вместо перегородки из мелкопористого материала или капиллярного участка трубопровода, расположенного между теплоотдающим участком и жидкостным трубопроводом, подающим жидкость в тепловоспринимающий участок, может быть применен обратный клапан.
В качестве устройства периодического нагрева и охлаждения накопительного трубопровода предпочтительно применен термоэлектрический модуль (элемент Пельтье), подсоединенный вторым нагреваемым/охлаждаемым спаем к теплоотдающему участку тепловой трубы.
В качестве устройства периодического нагрева накопительного трубопровода может быть применен резистивный электрический нагреватель, охлаждение накопительного трубопровода при этом осуществляется путем отдачи тепла от трубопровода в окружающую среду при помощи теплоотводящего или вентиляционного устройства.
Тепловоспринимающие участки тепловой трубы частично заполнены теплопроводящим капиллярно-пористым материалом, облицовывающим внутренние стенки участка с обеспечением плотного теплового контакта между тепловоспринимающими стенками и капиллярно-пористым материалом.
Тепловоспринимающие участки тепловой трубы предпочтительно имеют форму теплосъемников, выполненных с возможностью плотного теплового контакта с охлаждаемыми устройствами.
Теплоотдающие участки тепловой трубы предпочтительно выполнены в виде оребренного трубопровода со значительной поверхностью теплоотдачи; форма и внутренние размеры оребренного трубопровода предпочтительно обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси по нему в режиме, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки.
Жидкостные, накопительные и оребренные трубопроводы предпочтительно имеют небольшой внутренний диаметр и округлое сечение.
Использование заявленного изобретения позволит получить следующий технический результат.
Устройство позволит обеспечить регулируемый возврат жидкости из зоны конденсации в зону испарения по трубопроводу без применения динамического оборудования, только за счет создания перепадов теплового поля. При этом работоспособность устройства обеспечивается независимо от его ориентации в поле силы тяжести. Способность жидкости перемещаться в любом направлении одновременно с вытесняющими или засасывающими ее потоками пара обеспечивается малым диаметром и округлым сечением жидкостных и накопительных трубопроводов, благодаря капиллярным силам, удерживающим паровые и жидкостные пробки в трубопроводах от слияния и расслоения.
Устройство позволит обеспечить возврат жидкости из одной зоны конденсации в несколько зон испарения с возможностью регулирования величины каждого жидкостного потока, при помощи соответствующего количества нагревающих/охлаждающих устройств и выбора режима их работы.
Применение в качестве охлаждающих устройств термоэлектрических модулей, перекачивающих тепловую энергию от накопительных трубопроводов к теплоотдающему участку тепловой трубы (к конденсатору), позволит увеличить скорость охлаждения накопительного трубопровода по сравнению с его естественным охлаждением. Охлаждение накопительного трубопровода до температуры ниже, чем температура теплоотдающего участка, требуется для обеспечения всасывания жидкости из теплоотдающего участка в накопительный трубопровод независимо от направления силы тяжести.
Применение в качестве нагревающих устройств термоэлектрических модулей, перекачивающих тепловую энергию от теплоотдающего участка тепловой трубы (конденсатора) к накопительным трубопроводам позволит снизить затраты дополнительной энергии, требующейся для нагрева накопительного трубопровода и образования вытесняющих паровых потоков, перемещающих жидкость из накопительного трубопровода в тепловоспринимающие участки тепловой трубы.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где показан вариант конструкции тепловой трубы с одним теплоотдающим участком (конденсатором), двумя линиями возврата жидкого рабочего тела и тремя тепловоспринимающими участками (испарителями).
Конструкция тепловой трубы состоит из испарителей 1-3, паровых трубопроводов 4, конденсатора 5, обратных клапанов 6 и 7, жидкостных трубопроводов 8 и 9, накопительных трубопроводов 10 и 11, термоэлектрических модулей 12 и 13. Внутри испарителей расположен теплопроводящий капиллярно-пористый материал 14, плотно облицовывающий тепловоспринимающие стенки испарителя.
Работа тепловой трубы осуществлена следующим образом.
Первоначально обеспечивают плотный тепловой контакт испарителей 1-3 с нагретыми охлаждаемыми устройствами.
Жидкое рабочее тело, заполняющее поры капиллярно-пористого материала 14, испаряется, отбирая поступающую от охлаждаемого устройства теплоту. Пары рабочего тела по паровому трубопроводу 4 под действием перепада давлений перемещаются в конденсатор 5, в котором конденсируются, отдавая теплоту конденсации окружающей среде или другому теплоотводящему устройству.
Возврат сконденсированного рабочего тела из конденсатора 5 в испарители 1-3 осуществляется в два цикла.
В цикле охлаждения термоэлектрический модуль 12 (элемент Пельтье) отбирает теплоту от накопительного трубопровода 10 и передает ее конденсатору 5. При охлаждении накопительного трубопровода ниже температуры конденсатора 5 в накопительном трубопроводе снижается давление паров рабочего тела за счет их конденсации. Под действием возникшего перепада давлений через обратный клапан 6 происходит заполнение накопительного трубопровода 10 жидким рабочим телом из конденсатора 5. Заполнение накопительного трубопровода будет происходить независимо от расположения трубопровода относительно конденсатора, при условии, что температура в накопительном трубопроводе 10 поддерживается ниже, чем температура жидкого рабочего тела в конденсаторе 5.
После заполнения накопительного трубопровода жидким рабочим телом в результате полной конденсации заполняющих его паров переходят к циклу нагрева накопительного трубопровода. В результате переполюсовки термоэлектрический модуль 12 начинает отбирать теплоту от конденсатора 5 и передавать ее накопительному трубопроводу 10. Заполняющее накопительный трубопровод 10 жидкое рабочее тело вскипает. Образующиеся пары рабочего тела повышают давление внутри накопительного трубопровода, в результате чего заполняющее накопительный трубопровод 10 жидкое рабочее тело вытесняется в жидкостный трубопровод 8 и перемещается по нему в испаритель 1, в котором вновь поглощается капиллярно-пористым материалом 14. Обратный клапан 6 препятствует возврату жидкого рабочего тела из накопительного трубопровода 10 в конденсатор 5. Влагопоглотительная способность капиллярно-пористого материала 14 ограничена объемом его пор, поэтому после полного заполнения капиллярно-пористого материала в испарителе 1 подаваемое в него жидкое рабочее тело вместе с потоком пара, вырабатываемого испарителем 1, поступает в испаритель 2. Паровой поток проходит через испаритель, а жидкое рабочее тело поглощается капиллярно-пористым материалом, находящимся в испарителе 2. Избыточно поданное жидкое рабочее тело вместе с паровым потоком, вырабатываемым испарителями 1 и 2, по паровому трубопроводу 4 возвращается в конденсатор 5.
После полного вытеснения жидкого рабочего тела из накопительного трубопровода 10 и жидкостного трубопровода 8 в испаритель 1 переходят к циклу охлаждения накопительного трубопровода 10.
Аналогичным образом работает контур, включающий в себя испаритель 3, паровой трубопровод 4, конденсатор 5, обратный клапан 7, жидкостный трубопровод 9, накопительный трубопровод 11 и термоэлектрический модуль 13.
В упрощенном варианте тепловой трубы вместо термоэлектрических элементов 12 и 13 применяют обычные резистивные электронагреватели, а цикл охлаждения накопительного трубопровода осуществляют за счет его теплоотдачи в окружающую среду при помощи устройств, обеспечивающих эту теплоотдачу.
Вместо обратных клапанов 6 и 7 могут быть применены капилляры или мелкопористые перегородки. При использовании вместо обратного клапана капилляра или перегородки из мелкопористого материала надежность работы тепловой трубы повышается, так как в этом случае в конструкции трубы полностью отсутствуют механически перемещаемые части, однако энергозатратность тепловой трубы несколько повышается из-за того, что в цикле нагрева накопительного трубопровода часть заполняющей его жидкости через капилляр или мелкопористую перегородку возвращается обратно в конденсатор.

Claims (7)

1. Тепловая труба, состоящая из одного или нескольких тепловоспринимающих участков, одного или нескольких паровых трубопроводов, одного или нескольких жидкостных трубопроводов и одного или нескольких теплоотдающих участков, образующих замкнутую систему, внутри которой находится рабочее тело в виде жидкости и ее паров, в которой между теплоотдающим участком и жидкостным трубопроводом, подающим жидкость из теплоотдающего участка в тепловоспринимающий участок, расположен обратный клапан или перегородка из мелкопористого материала или капиллярный участок трубопровода, а форма и размеры сечения жидкостного трубопровода обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси по трубопроводу в режиме, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки, отличающаяся тем, что жидкостный трубопровод имеет ответвление в виде герметично закрытого с одной стороны накопительного трубопровода; форма и размеры сечения накопительного трубопровода обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси по нему в режиме, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки, а накопительный трубопровод снабжен устройством периодического нагрева до температуры выше, чем температура теплоотдающего участка, и охлаждения до температуры ниже, чем температура теплоотдающего участка.
2. Тепловая труба по п.1, отличающаяся тем, что в качестве устройства периодического нагрева и охлаждения накопительного трубопровода применен термоэлектрический модуль, подсоединенный вторым нагреваемым/охлаждаемым спаем к теплоотдающему участку тепловой трубы.
3. Тепловая труба по п.1, отличающаяся тем, что в качестве устройства периодического нагрева накопительного трубопровода применен электрический нагреватель, а охлаждение накопительного трубопровода осуществляется путем теплоотдачи в окружающую среду при помощи теплоотводящего или вентиляционного устройства.
4. Тепловая труба по п.1, отличающаяся тем, что тепловоспринимающие участки тепловой трубы частично заполнены теплопроводящим капиллярно-пористым материалом, облицовывающим внутренние стенки участка.
5. Тепловая труба по п.1, отличающаяся тем, что тепловоспринимающие участки тепловой трубы имеют форму теплосъемников, выполненных с возможностью плотного теплового контакта с охлаждаемыми устройствами.
6. Тепловая труба по п.1, отличающаяся тем, что теплоотдающие участки тепловой трубы имеют форму оребренного трубопровода со значительной поверхностью теплоотдачи; размеры сечения трубопровода обеспечивают возможность перемещения парожидкостной смеси по нему в режиме, при котором порции жидкости перемещаются по трубопроводу вместе с паровыми пробками без расслоения на отдельные паровые и жидкостные потоки.
7. Тепловая труба по п.1, отличающаяся тем, что трубопроводы имеют небольшой внутренний диаметр и округлое сечение.
RU2007125281/09A 2007-07-04 2007-07-04 Тепловая труба с принудительной циркуляцией жидкости RU2334379C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125281/09A RU2334379C1 (ru) 2007-07-04 2007-07-04 Тепловая труба с принудительной циркуляцией жидкости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007125281/09A RU2334379C1 (ru) 2007-07-04 2007-07-04 Тепловая труба с принудительной циркуляцией жидкости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2334379C1 true RU2334379C1 (ru) 2008-09-20

Family

ID=39868177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007125281/09A RU2334379C1 (ru) 2007-07-04 2007-07-04 Тепловая труба с принудительной циркуляцией жидкости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2334379C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113566620A (zh) * 2021-07-23 2021-10-29 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 一种微通道热管换热***

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113566620A (zh) * 2021-07-23 2021-10-29 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 一种微通道热管换热***

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6745830B2 (en) Heat pipe loop with pump assistance
US20070227703A1 (en) Evaporatively cooled thermosiphon
CN100437004C (zh) 环路式热交换装置
US20100300656A1 (en) heat transfer device combined a flatten loop heat pipe and a vapor chamber
CN106801958A (zh) 一种控温除湿装置及方法
CN104040280B (zh) 冷却装置
US20150060020A1 (en) Thermal module
CN100334931C (zh) 用于cpl的带散热片的平面式毛细芯蒸发器
TW201641910A (zh) 冷媒式散熱裝置
JP2003302178A5 (ru)
KR101620725B1 (ko) 적층형 열전 발전 장치
Senthilkumar et al. Comparative study on heat pipe performance using aqueous solutions of alcohols
US9182177B2 (en) Heat transfer system with integrated evaporator and condenser
CN102646651A (zh) 薄型热板结构
RU2334379C1 (ru) Тепловая труба с принудительной циркуляцией жидкости
US20200049053A1 (en) System for efficient heat recovery and method thereof
US20060054308A1 (en) Multiple fluid heat pipe
CN202142519U (zh) 薄型热板结构
US20050257918A1 (en) Heat pipe structure with an external liquid detouring path
KR101014371B1 (ko) 히트 파이프
RU2361168C1 (ru) Тепловая труба
ChNookaraju et al. Thermal analysis of gravity effected sintered wick heat pipe
US4884627A (en) Omni-directional heat pipe
CN202393273U (zh) 热管结构
RU2275764C1 (ru) Тепловая трубка с принудительной циркуляцией жидкости и тепловая трубка для охлаждения ноутбуков

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130705