SU642594A1 - Adjustable heating pipe - Google Patents

Adjustable heating pipe

Info

Publication number
SU642594A1
SU642594A1 SU772509697A SU2509697A SU642594A1 SU 642594 A1 SU642594 A1 SU 642594A1 SU 772509697 A SU772509697 A SU 772509697A SU 2509697 A SU2509697 A SU 2509697A SU 642594 A1 SU642594 A1 SU 642594A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
temperature
thermomagnetic
fluid
shell
heat
Prior art date
Application number
SU772509697A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Радионов
Юрий Аркадьевич Повстемский
Леонид Михайлович Андреев
Станислав Алексеевич Кириличенко
Игорь Григорьевич Чумак
Original Assignee
Radionov Vladimir A
Povstemskij Yurij A
Andreev Leonid M
Kirilichenko Stanislav A
Chumak Igor G
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 Radionov Vladimir A, Povstemskij Yurij A, Andreev Leonid M, Kirilichenko Stanislav A, Chumak Igor G filed Critical Radionov Vladimir A
Priority to SU772509697A priority Critical patent/SU642594A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU642594A1 publication Critical patent/SU642594A1/en

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/06Control arrangements therefor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Automatic Analysis And Handling Materials Therefor (AREA)

Description

II

Изобретение относитс  к области теплотехники и может найти применение в авиационной , ракетно-кос.уической и других отрасл х промышленности.The invention relates to the field of heat engineering and can be used in the aviation, rocket and other industries.

Известны тепловые трубы, содержащие корпус с капилл рно-пористой структурой на внутренней поверхности и дросселирующее устройство дл  термостатического регулировани , размещенное в средней части корпуса и выполненное в виде сильфона I. Однако наличие сильфона с ижает надежность таких труб, а размещение его за пределами корпуса увеличивает их габариты.Heat pipes are known that contain a housing with a capillary-porous structure on the inner surface and a throttling device for thermostatic control placed in the middle part of the housing and made in the form of a bellows I. However, the presence of a bellows is similar to the reliability of such pipes, and placing it outside the housing increases their dimensions.

Целью изобретени   вл етс  повышение надежности тепловой трубы. Это достигаетс  тем, что дросселирующее устройство предла гаемой трубы выполнено в виде кольцевого магнита, помещенного в эластичную оболочку, примыкающую к капилл рно-пористой структуре и заполненную термомагнитной жидкостью с точкой Кюри, соответствующей температурной характеристике регулировани .The aim of the invention is to improve the reliability of the heat pipe. This is achieved by the fact that the throttling device of the proposed pipe is made in the form of an annular magnet placed in an elastic shell adjacent to the capillary-porous structure and filled with a thermomagnetic liquid with a Curie point corresponding to the temperature control characteristic.

На фиг. 1 и 2 показана описываема  теплова  труба.FIG. 1 and 2 shows the described heat pipe.

Теплова  труба содержит корпус i с капилл рно-пористой структурой 2, пропитанной теплоносителем 3, и устройство 4 дл  термостатического регулировани , выполненное в виде кольцевого магнита 5, смонтированного в немагнитной втулке 6 и помещенного в эластичную оболочКу 7, заполненную термомагнитной жидкостью 8.The heat pipe includes a housing i with a capillary-porous structure 2 impregnated with heat carrier 3, and a device 4 for thermostatic control, made in the form of an annular magnet 5 mounted in a non-magnetic sleeve 6 and placed in an elastic sheath 7 filled with a thermomagnetic fluid 8.

Теплова  труба работает следующим образом .Heat pipe works as follows.

Теплоноситель 3 испар етс  в зоне 9 испарени . Образующиес  пары направл ютс  через отверстие, образованное вькокоэластичной оболочкой 7 устройства 4 дл  термостатического регулировани , в зону 10 конденсации . Сконденсировавшийс  теплоноситель за счет капилл рных сил из зоны конденсации возвращаетс  в зону испарени .The heat carrier 3 is evaporated in the evaporation zone 9. The resulting vapors are directed through a hole formed by the highly elastic sheath 7 of the thermostatic control device 4 to the condensation zone 10. The condensed coolant returns to the evaporation zone due to capillary forces from the condensation zone.

Термомагнитна  жидкость 8 за счет теплообмена с парами теплоносител . 3 имеет температуру рабочего пара.Thermomagnetic fluid 8 due to heat exchange with coolant vapor. 3 has a working steam temperature.

Claims (1)

При уменьщении теплопритока снижаетс  температура пара в зоне 9 испарени , а следовательно, и температура термрмагнитной жидкости 8. При снижении температуры термомагнитной жидкости до температуры точки Кюри магнитна  проницаемость ее резко возрастает, вследствие чего увеличиваетс  взаимодействие термомагнитиоЯ жидкости с полем посто нного магнита 5, и термомагнитна  жидкость, преодолева  силы упругости оболочки 7, силы собственного веса и силы разности давлений в зонах 9 и 10 испарени  и конденсации, соответственно , вт гиваетс  во внутреннюю полость кольцевого магнита 5, сужа  проходное сечение отверсти , ограниченного оболочкой 7. В св зи с этим количество тепла, отводимого от объекта термостатировани , уменьшаетс . При увеличении притока тепла от объекта термостатировани  возрастают гемперарзтура паров в зоне испарени  и температура термомагнитной жидкости. В результате этого магнитна  проницаемость термомагнитной жидкости, а также силы ее взаимодействи  с магнитным полем посто нного магнита б уменьшаютс , эластична  оболочка 7 сжимаетс , увеличива  проходное сечение устройства 4 дл  термостатического регулировани . При этом количество тепла, отводимого от объекта термостатировани , также увеличиваетс . Выбира  соответствующую характеристику , термомагнитиой жидкости, можно получить требуемую .характеристику регулировани . Формула изобретени  Регулируема  геплова  труба, содержаща  корпус с капилл рно-пористой структурой на внутренней поверхности и дросселирующее устройство дл  термостатического регулировани , размещенное в средней части корпуса, отличающа с  тем, что, с целью повышени  надежности, дросселирующее устройство выполнено в виде кольцевого магнита , помещенного в эластичную оболочку. примыкающую к капилл рно-пористой структуре и заполненную термомагнитной жидкостью с точкой Кюри, соответствующей температурной характеристике регулировани . Источннки информации, прин тые во внимание при экспертизе 1. Авторское свидетельство Не 386219, кл. F 25 В 19/04, 1971.When the heat supply decreases, the temperature of the vapor in the evaporation zone 9 and, consequently, the temperature of the thermal fluid 8 also decreases. the liquid, overcoming the forces of elasticity of the shell 7, the forces of its own weight and the force of the difference in pressure in zones 9 and 10 of evaporation and condensation, respectively, is drawn into morning cavity an annular magnet 5, with tapering flow cross section of openings bounded by the shell 7. In connection with this quantity of heat removed by incubation of the object is reduced. With an increase in the heat influx from the thermostatting object, the temperature of the vapor in the evaporation zone and the temperature of the thermomagnetic fluid increase. As a result, the magnetic permeability of the thermomagnetic fluid, as well as the force of its interaction with the magnetic field of the permanent magnet b, decreases, the elastic shell 7 is compressed, increasing the flow cross section of the thermostatic control device 4. At the same time, the amount of heat removed from the temperature-controlled object also increases. By choosing the appropriate characteristic, a thermomagnetic fluid, one can obtain the desired control characteristic. Claims of the invention An adjustable geplov tube comprising a body with a capillary-porous structure on the inner surface and a throttling device for thermostatic control placed in the middle part of the body, characterized in that, in order to increase reliability, the throttling device is designed as an annular magnet placed in an elastic shell. Adjacent to the capillary-porous structure and filled with a thermomagnetic liquid with a Curie point corresponding to the temperature characteristic of the regulation. Sources of information taken into account during the examination 1. Copyright certificate No 386219, cl. F 25 19/04, 1971.
SU772509697A 1977-07-26 1977-07-26 Adjustable heating pipe SU642594A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772509697A SU642594A1 (en) 1977-07-26 1977-07-26 Adjustable heating pipe

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU772509697A SU642594A1 (en) 1977-07-26 1977-07-26 Adjustable heating pipe

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU642594A1 true SU642594A1 (en) 1979-01-15

Family

ID=20718859

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU772509697A SU642594A1 (en) 1977-07-26 1977-07-26 Adjustable heating pipe

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU642594A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106839839A (en) * 2017-01-19 2017-06-13 云南丰普科技有限公司 A kind of heat conducting element

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106839839A (en) * 2017-01-19 2017-06-13 云南丰普科技有限公司 A kind of heat conducting element
CN106839839B (en) * 2017-01-19 2022-11-22 云南丰普科技有限公司 Heat conduction element

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4000776A (en) Heat pipe system
US4941527A (en) Heat pipe with temperature gradient
US3502138A (en) Means for regulating thermal energy transfer through a heat pipe
GB1488662A (en) Two-phase thermosyphons
GB1335996A (en) Heat-transfer device
JPS57118279A (en) Fixing device
US3776304A (en) Controllable heat pipe
US3712053A (en) Thermal-mechanical energy transducer device
SU642594A1 (en) Adjustable heating pipe
US2918219A (en) Liquid heating systems
US5044426A (en) Variable conductance heat pipe enhancement
JPS6039958B2 (en) heat transfer device
Gerasimov et al. Low-temperature heat pipes with separate channels for vapor and liquid
SE8005212L (en) INSTELLNINGSMANOVERDON
US4286652A (en) Gas-controlled heat-pipe thermostat of high precision
SU840667A1 (en) Heat pipe
SU836773A1 (en) Temperature-stabilized quartz resonator
JPS5790585A (en) Heat transfer device
SU1081408A1 (en) Heat pipe
JPS5627891A (en) Radiator
SU1765675A1 (en) Gas-regulated heating pipe
SU1539496A1 (en) Adjustable heat pipe
JPS55152393A (en) Looped heat pipe
SU720281A1 (en) Controlled heat tube
US4350015A (en) Machine for converting thermal energy into work