Разработка теплообменного аппарата на основе высокотемпературных тепловых труб

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2012 в 20:45, реферат

Описание

В XIX веке англичанин Дж. Перкинс впервые предложил теплопередающее устройство, характеризующееся функционированием по принципу замкнутого испарительно-конденсационного цикла. В настоящее время такие устройства, в которых возврат конденсата в зону подвода теплоты осуществляется под действием только лишь гравитационных сил, часто называются двухфазными термосифонами. В 1944 г. Р. Гоуглер получил патент на замкнутое испарительно-конденсационное устройство с возвратом конденсата по капиллярно-пористой структуре под действием капиллярных сил.

Работа состоит из  1 файл

AXd.docx

— 23.51 Кб (Скачать документ)

4 )Капиллярное  ограничение (ограничение по смачиванию  фитиля). При возрастании теплового потока в зоне испарения должен возрастать приток жидкости по фитилю. Предельная величина притока жидкости зависит от типа конструкции фитиля.

5) Кризис  теплоотдачи. Для неметаллических жидкостей характерно возникновение пузырькового кипения в фитиле зоны испарения. Это затрудняет отвод образующегося на греющей поверхности пара через толщу фитиля, а, следовательно, ограничивает мощность теплопередачи (например, предел мощности для воды - 130 кВт/м2, для калия - 315 кВт/м2.

6) Возможность  теплоотвода от тепловой трубы.

Для высокотемпературных  тепловых труб основную трудность представляет обеспечение длительной стойкости  конструкционных материалов.

Поэтому   иногда   говорят  о   седьмом   ограничении, накладываемом   на рабочие параметры  ТТ - ресурсе работы. Ресурс работы ТТ ограничен коррозионной    и    механической    стойкостью    материалов    стенки    и капиллярной структуры, работающих в контакте с теплоносителем в условиях, как   правило, напряженного   состояния, усложненного   влиянием высокой температуры.

  1-вязкостной предел; 2-звуковой предел; 3-капиллярные ограничения; 4-ограничения, обусловленные уносом жидкости из фитиля в паровой поток; 5-ограничения из-за вскипания жидкости в фитиле; 6-предел, обусловленный возможностями теплоотвода от трубы.

 

В данном курсовом проекте мы проектируем узел единой криогенной установки для охлаждения компонентов связи в космосе. Криогенная машина является центральной  частью охлаждающей системы.

Машина работает на тепловой энергии которая подается от радиоизотопного источника через натривую тепловую трубу при температуре около 1000 К. Машина отдает тепло в космическое пространство посредством радиатора, состоящего из аммиачных тепловых труб и подает с помощью азотных тепловых труб. Эта система привлекательна тем, что обеспечивает значительную долговечность криогенного охлаждения в космосе (3-5 лет.)

 

 




Информация о работе Разработка теплообменного аппарата на основе высокотемпературных тепловых труб