Cтраница 1
Артериальный фитиль, разработанный IRD. [1] |
Конструкция фитиля, использованная в данной трубе, была предназначена для перекачки жидкости вдоль трубы с минимальным перепадом давления. [2]
Конструкция фитиля плоской трубы, показанная на рис. 5 - 1, рассчитана на обеспечение возврата рабочей жидкости и ее распределение по поверхности верхней пластины в случае работы устройства против силы тяжести. Если тепловой поток подводится снизу, то спече-ные вставки в фитиле могут быть исключены, необходимо только обеспечить должное распределение жидкости по нижней пластине. [3]
Поперечные сечения составных фитилей. [4] |
Конструкция фитиля артериальной формы, показанной на рис. 1.4, е, была разработана с целью уменьшения термического сопротивления и гидравлического сопротивления при движении жидкости в артерии. [5]
В предыдущей главе были изложены методы выбора теплоносителей, конструкций фитилей, материалов для фитилей и материалов для корпусов тепловых труб. Выбор методики расчета определяется физическими свойствами теплоносителей, фитилей и материалов вместе, а также способом формулирования задачи. Физические свойства некоторых металлов и теплоносителей даны в приложениях В и С. Разработанная в этой главе теория расчета может быть использована для определения конструкции и размеров корпуса и фитиля, так чтобы работа трубы отвечала заданным условиям. [6]
На рис. 9.4 схематически показана система вентиляции, в которой применены теплообменники на тепловых трубах. Конструкция фитиля для таких тепловых труб очень проста, так как в них существенную роль играет сила тяжести, и поэтому трубы могут быть изготовлены по низкой цене. Примем, что средняя температура наружного воздуха в течение отопительного сезона 278 К, температура уходящего воздуха 297 К и отопительный сезон длится 5000 ч / год. [7]
Примеры конструкций составных фитилей. [8] |
Приведенные выше замечания носят чисто качественный характер. Более детальная оценка конструкций фитилей будет дана в гл. [9]
Схема процедуры расчета тепловой трубы. [10] |
Постановка или формулирование задачи могут содержать указания на условия теплового источника и стока. Для удовлетворения поставленным условиям часто могут быть выбраны несколько возможных комбинаций теплоносителей, конструкций фитилей и материалов корпуса. Материалы по выбору теплоносителей, конструкций фитилей и материалов корпуса представлены в гл. [11]
Ограниченность объема книги не позволяет включить в рассмотрение расчетные графики для всех типов фитилей. Однако и представленные графики позволяют произвести расчет многих типов труб для различных применений; принципы, использованные при разработке этих графиков, могут легко быть применены для разработки аналогичных графиков для других типов конструкций фитилей. [12]
Схема процедуры расчета тепловой трубы. [13] |
Постановка или формулирование задачи могут содержать указания на условия теплового источника и стока. Для удовлетворения поставленным условиям часто могут быть выбраны несколько возможных комбинаций теплоносителей, конструкций фитилей и материалов корпуса. Материалы по выбору теплоносителей, конструкций фитилей и материалов корпуса представлены в гл. [14]
Проволочная сетка, стекловолокно, материал из спеченного металлического порошка и узкие канавки, прорезанные во внутренней поверхности стенки корпуса, были использованы в качестве фитилей. В общем для наиболее эффективной структуры фитиля необходимы небольшие поверхностные поры, обеспечивающие высокое капиллярное давление, крупные внутренние поры ( в направлении, нормальном потоку жидкости) для минимального сопротивления движению жидкости и надежный непрерывающийся контакт ( тепловой мост) с высокой теплопроводностью через все сечение фитиля для обеспечения небольшого температурного напора. В соответствии с такими требованиями было разработано много типов конструкций фитилей. Они могут быть разделены на два основных класса, а именно: однородные фитили и составные ( композитные) фитили. Однородные фитили изготавливаются из одного материала, а композитные фитили состоят из двух или более материалов. Несколько типов однородных и композитных фитилей показано на рис. 1.4 и 1.5 соответственно. В ероятно, наиболее употребительной конструкцией фитиля является фитиль в виде свернутого в трубку сетчатого экрана, показанный на рис. 1.4, а. [15]