Cтраница 4
Другой тип фитиля образуют канавки и артериальные фитили. Они могут сочетаться с гомогенными для обеспечения распределения жидкости по периметру. Артериальные фитили следует применять в высокоэффективных теп-лообменных трубах, когда градиенты температур должны быть сведены к минимуму. При проектировании тепловых труб с артериальными фитилями следует обращать внимание на возможность закупорки артерий паровым либо газовым пузырем, существенно снижающей теплопередающую способность трубы. [46]
![]() |
Схема радиационного парового котла. [47] |
Другой тип фитиля образуют канавки и артериальные фитили. Они могут сочетаться с гомогенными для обеспечения распределения жидкости по периметру. Артериальные фитили следует применять в высокоэффективных теп-лообменных трубах, когда градиенты температур должны быть сведены j минимуму. При проектировании тепловых труб с артериальными фитилями следует обращать внимание на возможность закупорки артерий паровым либо газовым пузырем, существенно снижающей теплопередающую способность трубы. [48]
Желательно иметь несколько артерий с тем, чтобы обеспечить некоторый запас. Рассмотрены два возможных варианта артериального фитиля. Один имеет шесть артерий, как это показано на рис. 3 - 3, а другой - четыре. Теперь можно рассчитать полную теплопередающую способность тепловой трубы и проверить, насколько она отвечает заданию. [49]
![]() |
Схема двухфазного термосифона. [50] |
При подводе теплоты Q нагревающей средой в испарительной зоне промежуточный теплоноситель начинает кипеть, и образующийся пар направляется в конденсатор, где конденсируется на стенках, отдавая теплоту фазового перехода охлаждающей среде. Конденсат под действием гравитационных сил движется в испаритель. Процессы в термосифоне протекают непрерывно, что обеспечивает передачу теплоты от одной зоны к другой. Термосифоны обладают малым термическим сопротивлением, просты и автономны в работе, не требуют дополнительных затрат на перекачку промежуточного теплоносителя. Малое термическое сопротивление или высокая теплопередающая способность термосифонов определяется протекающими в его полости процессами - кипением промежуточного теплоносителя в испарителе, перемещением пара за счет разности давлений в испарителе и конденсаторе в результате уменьшения объема при конденсации пара. Эти процессы позволяют передавать большие тепловые потоки при малом перепаде температур на значительные расстояния. Последнее является также отличительной особенностью термосифонов. [51]
Поскольку коэффициент теплопередачи является основным параметром, характеризующим теплопередающую способность поверхности, и необходимо стремиться к его большим значениям, проанализируем влияние авн и ан. На рис. II-1 приведены результаты параметрического анализа уравнения / CP f ( aBH; ан. По мере роста авн интенсивность увеличения Кр уменьшается тем быстрее, чем ниже значение ан. Ср незначительно, а следовательно, теплопередающая способность поверхности определяется только значением ан. Для наиболее часто встречающегося при расчетах диапазона ан. [52]