Issiqlik trubkasi

Aug 22, 2018

Xabar QOLDIRISH

Aheat tubeis aissiqlik uzatish moslamasiikkalasining ham tamoyillarini birlashtirganissiqlik o'tkazuvchanligivafazali o'tishikki qattiq o'rtasida issiqlikni samarali o'tkazish uchuninterfeyslar.

Issiqlik quvurining issiq interfeysida asuyuqliktermal o'tkazuvchan qattiq sirt bilan aloqa qilish a ga aylanadibug 'bu sirtdan issiqlikni yutish orqali. Keyin bug 'issiqlik trubkasi bo'ylab sovuq interfeysga o'tadi va yana suyuqlikka quyilib, ajralib chiqadiyashirin issiqlik. Thesuyuqlikkeyin ikkala orqali ham issiq interfeysga qaytadikapillyar harakatlar,markazdan qochiradigan kuch, yoki tortishish kuchi va tsikl takrorlanadi. Uchun juda yuqori issiqlik uzatish koeffitsientlari tufayliqaynoqvakondensatsiya, issiqlik quvurlari yuqori samarali o'tkazgichdir. Samarali issiqlik o'tkazuvchanligi issiqlik quvurlari uzunligidan farq qiladi va uzoq issiqlik quvurlari uchun taxminan 0,4 kVt / (m⋅K) ga nisbatan 100 kVt / (m⋅K) ga yaqinlashishi mumkin.mis.

Mundarija

Tuzilishi, dizayni va qurilishi [tahrirlash]

Fitilni o'z ichiga olgan issiqlik trubasining tarkibiy qismlari va mexanizmini aks ettiruvchi diagrammaUshbu 100 mm dan 100 mm gacha 10 mm balandlikdagi yupqa yassi issiqlik trubkasi (issiqlik tarqatuvchi) animatsiyasi yuqori aniqlikdagi CFD tahlillari yordamida yaratilgan va harorat yordamida konturli oqim trayektoriyalarini ko'rsatadi.CFDtahlillar to'plamiUshbu 120 mm diametrli bug 'kamerasi (issiqlik tarqatuvchi) issiqlik batareyasining dizayni termal animatsiyasi yuqori aniqlikdagi CFD tahlilidan foydalangan holda yaratilgan va harorat yordamida konturli sovutgich yuzasi va suyuqlik oqimi traektoriyalarini ko'rsatadi.CFDtahlillar to'plamiNoutbuk kompyuterining protsessorini sovutish uchun issiqlik trubasining kesimi. Hukmdor shkalasi millimetrga teng.Yupqa planar kapillyar (akva rangli) bilan 500 heatm qalinlikdagi tekis issiqlik trubasining tashqi ko'rinishiMasofadan issiqlik qabul qiluvchisi va ventilyatori bo'lgan yupqa yassi issiqlik trubkasi (issiqlik tarqatuvchi)

Odatda issiqlik trubkasi ishchi suyuqlik bilan mos keladigan materialdan tayyorlangan muhrlangan quvur yoki trubadan iboratmissuv issiqlik quvurlari uchun yokialyuminiyammiakli issiqlik quvurlari uchun. Odatda, avakuum nasosibo'sh issiqlik trubkasidan havoni olib tashlash uchun ishlatiladi. Issiqlik trubkasi qisman ishlaydigan suyuqlik bilan to'ldiriladi va keyin muhrlanadi. Ishlaydigan suyuqlik massasi tanlanadi, shunda issiqlik trubkasi ustida bug 'va suyuqlikni ham o'z ichiga oladiish haroratioralig'i.

Ishlash harorati ostida suyuqlik juda sovuq va gazga bug'lanib keta olmaydi. Ishlash haroratidan yuqori bo'lgan barcha suyuqlik gazga aylandi va atrof-muhit harorati har qanday gaz kondensatsiyalanishi uchun juda yuqori. Juda baland yoki juda past bo'lsin,issiqlik o'tkazuvchanligiissiqlik trubasining devorlari orqali hali ham mumkin, ammo issiqlik uzatish tezligi ancha kamayadi.

Ishlaydigan suyuqliklar issiqlik trubkasi ishlashi kerak bo'lgan haroratga qarab tanlanadi va misollar tortib olinadisuyuq geliyjuda past haroratli ilovalar uchun (2-4K) gasimob(523–923K),natriy(873-1473K) va hattoindiy(2000-3000K) nihoyatda yuqori harorat uchun. Xona haroratini qo'llash uchun issiqlik quvurlarining katta qismi ishlatiladiammiak(213–373K),spirtli ichimliklar(metanol(283-403K) yokietanol(273-403K)) yokisuv(298-573K) ishchi suyuqlik sifatida. Mis / suv issiqlik quvurlari mis konvertga ega, ishchi suyuqlik sifatida suvdan foydalanadi va odatda 20 dan 150 ° C gacha bo'lgan harorat oralig'ida ishlaydi.[1][2]Suvni isitish quvurlari ba'zida qisman suv bilan to'ldirilib, suv qaynaguncha va havoni siqib chiqarguncha isitiladi, so'ngra issiq holda yopiladi.

Issiqlik trubkasi issiqlikni uzatishi uchun u o'z ichiga olishi kerakto'yingansuyuqlik va uning bug'i (gaz fazasi). To'yingan suyuqlik bug'lanadi va kondensatorga boradi, u erda sovutiladi va yana to'yingan suyuqlikka aylanadi. Oddiy issiqlik trubkasida quyultirilgan suyuqlik a ishlatadigan fitil konstruktsiyasi yordamida evaparatorga qaytariladikapillyar harakatlarishlaydigan suyuqlikning suyuq fazasida. Issiqlik quvurlarida ishlatiladigan fitil inshootlarga quyidagilar kiradisinterlanganmetall kukuni, truba o'qiga parallel ravishda bir qator oluklarga ega bo'lgan ekran va yivli pog'onalar. Kondensator tortishish maydonida bug'lanish moslamasi ustida joylashganida, tortishish kuchi suyuqlikni qaytarishi mumkin. Bunday holda, issiqlik trubkasi termosifondir. Va nihoyat, aylanadigan issiqlik quvurlari kondensatordan bug'lanish moslamasiga suyuqlikni qaytarish uchun markazdan qochiruvchi kuchlardan foydalanadi.

Issiqlik quvurlari mexanik harakatlanuvchi qismlarni o'z ichiga olmaydi va odatda parvarishlashni talab qilmaydi, ammo&# 39 trubasining devorlari bo'ylab tarqaladigan kondensatsiz gazlar, ishchi suyuqlikning buzilishi natijasida yoki material tarkibidagi aralashmalar natijasida quvurni kamaytirishi mumkin.&# 39 ning issiqlik uzatishda samaradorligi.

Issiqlik quvurlarining ko'plab boshqa issiqlik tarqalish mexanizmlaridan ustunligi ularning issiqlik uzatishda katta samaradorligidir. Diametri bir dyuym va uzunligi ikki metr bo'lgan quvur soatiga 120000 BTU (3.7kVt) ni 1800 ° F (980 ° C) da uchidan oxirigacha 18 ° F (10 ° C) pasayishi bilan o'tkazishi mumkin.[2]Ba'zi issiqlik quvurlari aissiqlik oqimi23 kVt / santimetrdan ortiq, quyosh nurlari oqimining to'rt barobar ko'pi.[3]

Issiqlik quvurlari materiallari va ishlaydigan suyuqliklar [tahrirlash]

Issiqlik quvurlarida konvert, fitil va ishlaydigan suyuqlik mavjud. Issiqlik quvurlari juda uzoq muddatli ishlashga mo'ljallangan bo'lib, ular parvarish qilinmaydi, shuning uchun issiqlik trubkasi devori va fitil ishlaydigan suyuqlik bilan mos bo'lishi kerak. Bir-biriga mos keladigan ba'zi materiallar / ishlaydigan suyuqlik juftliklari mos kelmaydi. Masalan, alyuminiy konvertdagi suv bir necha soat yoki kun davomida ko'p miqdorda kondensatsiyalanmaydigan gaz hosil qiladi va bu issiqlik trubasining normal ishlashiga to'sqinlik qiladi.

Issiqlik quvurlari qayta kashf etilganligi sababliJorj Grover1963 yilda mos keladigan konvert / suyuqlik juftligini aniqlash uchun keng hayot sinovlari o'tkazildi, ba'zilari o'nlab yillar davomida davom etmoqda. Issiqlik quvurlarining ishlash muddati sinovlarida issiqlik quvurlari uzoq vaqt davomida ishlaydi va kondensatsiyalanmaydigan gaz hosil bo'lishi, materiallarni tashish va korroziya kabi muammolarni kuzatib boradi.[4][5]

Eng ko'p ishlatiladigan konvert (va fitil) / suyuqlik juftlariga quyidagilar kiradi:[6]

  • Uchun suv bilan ishlaydigan mis konvertelektron sovutish. Bu issiqlik quvurlarining eng keng tarqalgan turi.

  • Sovutgichli mis yoki po'latdan yasalgan konvertR134aenergiyani tiklash uchun ishlaydigan suyuqlikHVACtizimlar.

  • Ammiak ishlaydigan suyuqligi bo'lgan alyuminiy konvertKosmik kemalarni termal boshqarish.

  • Superalloyyuqori haroratli issiqlik quvurlari uchun ishqoriy metall (sezyum, kaliy, natriy) ishchi suyuqlik bilan konvert, ko'pincha birlamchi haroratni o'lchash moslamalarini kalibrlash uchun ishlatiladi.

Boshqa juftliklar orasida 100K dan past haroratlarda azot, kislorod, neon, vodorod yoki geliy ishlaydigan suyuqliklar bo'lgan zanglamaydigan po'latdan yasalgan konvertlar, issiqlik trubkasi suv sathidan pastroq ishlashi kerak bo'lganda elektron sovutish uchun mis / metanol issiqlik quvurlari, kosmik kemalar uchun alyuminiy / etan issiqlik quvurlari mavjud. ammiak muzlashi mumkin bo'lgan muhitda termal nazorat vaolovga chidamli metallyuqori haroratli (1.050 ° C (1.920 ° F) dan yuqori) ilovalar uchun konvert / lityum ishlaydigan suyuqlik.[7]

Turli xil issiqlik quvurlari [tahrirlash]

Standart, doimiy o'tkazuvchanlik uchun issiqlik quvurlari (CCHP) dan tashqari, yana bir qator issiqlik quvurlari mavjud,[8]shu jumladan:

  • Issiqlik oqimini o'zgartirish va sirtlarni izotermiklashtirish uchun ishlatiladigan bug 'xonalari (tekislikdagi issiqlik quvurlari).

  • Kondensatsiyalanmaydigan gaz (NCG) dan foydalanadigan o'zgaruvchan o'tkazuvchanlik issiqlik quvurlari (VCHP), issiqlik quvvati yoki issiqlik qabul qiluvchisi o'zgarganda issiqlik quvvati samarali issiqlik o'tkazuvchanligini o'zgartiradi.

  • Rezervuar hajmini yoki NCG massasini o'zgartirish mumkin bo'lgan VCHP bo'lgan bosim bilan boshqariladigan issiqlik quvurlari (PCHP), haroratni aniqroq boshqarish uchun

  • Oldinga yo'nalishda yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi va teskari yo'nalishda past issiqlik o'tkazuvchanligi bo'lgan diodli issiqlik quvurlari

  • Suyuqlik bug'lanish moslamasiga tortish / tezlashtirish kuchlari bilan qaytariladigan issiqlik quvurlari bo'lgan termosifonlar,

  • Suyuqlik markazlashtiruvchi kuchlar evaparatorga qaytariladigan aylanadigan issiqlik quvurlari

Bug 'kamerasi yoki tekis issiqlik quvurlari [tahrirlash]

Yupqa planar issiqlik quvurlari (issiqlik tarqatuvchilar) quvurli issiqlik quvurlari bilan bir xil asosiy tarkibiy qismlarga ega: agermetik muhrlanganichi bo'sh idish, ishlaydigan suyuqlik va yopiq halqa bilan kapillyarlarning qayta aylanish tizimi.[9]Bunga qo'shimcha ravishda, bosim bug 'kameralari uchun 100 ° C bo'lgan bosim atmosferadan pastroq bo'lganda tekis tepa va pastki qulashni oldini olish uchun bug' kamerasida bir qator postlar ishlatiladi.

Bug 'kameralari uchun ikkita asosiy dastur mavjud. Birinchidan, ular nisbatan kichik bug'lanish moslamasiga yuqori quvvat va issiqlik oqimlari qo'llanilganda qo'llaniladi.[10]Bug'lanish moslamasiga issiqlik kiritilishi suyuqlikni bug'lanadi, u kondensator yuzalariga ikki o'lchamda oqadi. Kondensator yuzalarida bug 'kondensatsiyalanganidan so'ng, fitildagi kapillyar kuchlar kondensatni evaparatorga qaytaradi. E'tibor bering, bug 'kameralarining aksariyati tortishish kuchiga sezgir emas va ular teskari o'girilganda ham ishlaydi, bug'lanish moslamasi kondensator ustida. Ushbu dasturda bug 'xonasi issiqlik oqimi transformatori vazifasini bajaradi, elektron chipdan yoki lazer diodasidan yuqori issiqlik oqimini sovutadi va uni tabiiy yoki majburiy konveksiya bilan olib tashlanadigan pastroq issiqlik oqimiga aylantiradi. Bug'lash kameralari maxsus bug'lash moslamalari yordamida 4 sm2 dan ortiq 2000 Vt yoki 1 sm2 dan 700 Vt quvvatga ega.[11]

Ikkinchidan, bir o'lchovli quvurli issiqlik trubkasi bilan taqqoslaganda, ikki o'lchovli issiqlik trubasining kengligi juda nozik qurilma bilan ham issiqlik oqimi uchun etarli tasavvurga ega bo'lishiga imkon beradi. Ushbu yupqa tekislikdagi issiqlik quvurlari "balandlikka sezgir" dasturlarga, masalan, daftar kompyuterlari va sirtga o'rnatiladigan elektron plataning tomirlari singari yo'llarni topmoqda. 1,0 mm (0,76 mm dan bir oz qalinroq) yupqa yassi issiqlik quvurlarini ishlab chiqarish mumkinkredit karta).[12]

O'zgaruvchan issiqlik o'tkazuvchanlik quvurlari (VCHP) [tahrirlash]

Standart issiqlik quvurlari doimiy o'tkazuvchanlik moslamalari bo'lib, bu erda issiqlik trubkasi ish harorati manba va lavabo harorati, manbadan issiqlik trubasiga issiqlik qarshiligi va issiqlik trubkasidan lavaboga issiqlik qarshiligi bilan belgilanadi. Ushbu issiqlik quvurlarida quvvat quvvati yoki kondensator harorati pasayganda harorat chiziqli ravishda pasayadi. Ba'zi ilovalar uchun, masalan, sun'iy yo'ldosh yoki tadqiqot balonining termal boshqaruvi, elektronika past quvvatlarda yoki past cho'kish haroratida haddan tashqari soviydi. O'zgaruvchan elektr o'tkazuvchanlik quvurlari (VCHP) quvvat va cho'kish sharoitlari o'zgarganda sovutilayotgan elektronikaning haroratini passiv ushlab turish uchun ishlatiladi.[13]

VCHPlar standart issiqlik trubkasi bilan taqqoslaganda ikkita qo'shimchaga ega: 1. Suv ombori va 2. Ishlaydigan suyuqlikka qo'shimcha ravishda issiqlik trubasiga qo'shilgan Kondensatsiyalanmaydigan gaz (NCG); quyidagi kosmik kemalar bo'limidagi rasmga qarang. Ushbu NCG odatda standart VCHPlar uchun argon, termosifonlar uchun geliy. Issiqlik trubkasi ishlamay turganda, NCG va ishlaydigan suyuqlik bug'lari issiqlik quvurlari bug 'oralig'ida aralashtiriladi. VCHP ishlaganda NCG ishchi suyuqlik bug'ining oqimi bilan issiqlik trubasining kondensator uchiga qarab siljiydi. NCG ning katta qismi suv omborida joylashgan, qolgan qismi esa issiqlik quvurlari kondensatorining bir qismini blokirovka qiladi. VCHP kondensatorning faol uzunligini o'zgartirib ishlaydi. Quvvat yoki sovutgichning harorati ko'tarilganda, issiqlik trubkasi bug'ining harorati va bosimi oshadi. Bug 'bosimining oshishi NCG ning ko'p qismini suv omboriga majbur qiladi, bu esa faol kondansatör uzunligini va issiqlik trubasining o'tkazuvchanligini oshiradi. Aksincha, quvvat yoki sovutgichning harorati pasayganda, issiqlik trubkasi bug'ining harorati va bosimi pasayadi va NCG kengayib, faol kondensatorning uzunligi va issiqlik o'tkazuvchanligini pasaytiradi. Bug'lanish moslamasining harorati bilan boshqariladigan quvvatga ega bo'lgan suv omboriga kichik isitgich qo'shilishi taxminan ± 1-2 ° S gacha bo'lgan issiqlik nazoratini ta'minlaydi. Bir misolda, bug'lanish moslamasining harorati ± 1,65 ° C darajasida saqlanib turdi, chunki quvvat 72 dan 150 Vt gacha, issiqlik qabul qiluvchining harorati -15 ° C dan -65 ° C gacha.

Bosim bilan boshqariladigan issiqlik quvurlari (PCHP) haroratni qattiqroq boshqarish zarur bo'lganda ishlatilishi mumkin.[14]PCHPda bug'lanish moslamasining harorati yoki rezervuar hajmini, yoki issiqlik trubkasidagi NCG miqdorini o'zgartirish uchun ishlatiladi. PCHPlar milliy-Kelvin haroratini nazorat qilishni ko'rsatdi.[15]

Diyotli issiqlik quvurlari [tahrirlash]

An'anaviy issiqlik quvurlari issiqlikni har ikki yo'nalishda ham, issiqlik trubasining issiqroq qismidan sovuq tomoniga o'tkazadi. Bir necha xil issiqlik quvurlari atermal diod, issiqlikni bir yo'nalishda, ikkinchisida izolyator vazifasini bajarayotganda:[16]

  • Termosifonlar, bu faqat kondensat tortishish kuchi bilan qaytib keladigan termosifonning yuqori qismidan issiqlikni uzatadi. Termosifon yuqori qismida qizdirilganda, bug'lanish uchun suyuqlik bo'lmaydi.

  • Issiqlik trubkasi shakllangan, aylanma issiqlik quvurlari, bu erda suyuqlik faqat nominal evaparatordan nominal kondensatorga markazlashtiruvchi kuchlar bilan o'tishi mumkin. Shunga qaramay, nominal kondensator qizdirilganda suyuqlik bo'lmaydi.

  • Bug 'tuzog'i diodli issiqlik quvurlari.

  • Suyuq tuzoq diodli issiqlik quvurlari.

Bug 'tuzog'i diodasi o'zgaruvchan o'tkazuvchanlik issiqlik trubkasi (VCHP) ga o'xshash tarzda ishlab chiqarilgan, kondensatorning oxirida gaz ombori mavjud.[17]Tayyorlash paytida issiqlik trubkasi ishchi suyuqlik va Kondensatsiyalanmaydigan gazning (NCG) boshqariladigan miqdori bilan zaryadlanadi. Oddiy ish paytida, ishchi suyuqlik bug'ining bug'lanish moslamasidan kondensatorga oqishi NCGni suv omboriga supurib tashlaydi, bu erda u issiqlik trubasining normal ishlashiga xalaqit bermaydi. Nominal kondensator qizdirilganda, bug 'oqimi nominal kondensatordan nominal evaporatatorga to'g'ri keladi. NCG oqayotgan bug 'bilan birga tortilib, nominal evaporatatorni to'liq to'sib qo'yadi va issiqlik trubasining issiqlik qarshiligini sezilarli darajada oshiradi. Umuman olganda, nominal adiabatik qismga bir oz issiqlik o'tkazilishi mavjud. Keyinchalik issiqlik quvurlari devorlari orqali evaporatatorga o'tkaziladi. Bitta misolda, bug 'tutuvchi diyot oldinga yo'nalishda 95 Vt, teskari yo'nalishda esa faqat 4,3 Vt quvvatga ega edi.[18]

Suyuq qopqonli diod issiqlik trubasining bug'lanish moslamasi uchida yomon rezervuarga ega, issiqlik trubasining qolgan qismida fitil bilan aloqada bo'lmagan alohida fitil mavjud.[19]Oddiy ish paytida evaporatator va rezervuar isitiladi. Bug 'kondensatorga oqadi va suyuqlik fitildagi kapillyar kuchlar evaparatorga qaytadi. Rezervuar oxir-oqibat quriydi, chunki suyuqlikni qaytarish usuli yo'q. Nominal kondensator qizdirilganda, bug'lanish moslamasida va rezervuarda suyuqlik quyiladi. Suyuqlik nominal bug'lanish moslamasidan nominal kondensatorga qaytishi mumkin bo'lsa, rezervuar ichidagi suyuqlik ushlanib qoladi, chunki rezervuar fitili ulanmagan. Oxir oqibat, barcha suyuqlik suv omborida qolib ketadi va issiqlik trubkasi ishlashni to'xtatadi.

Termosifonlar [tahrirlash]

Ko'pgina issiqlik quvurlari fitildan foydalanib, suyuqlikni kondensatordan bug'lanish moslamasiga qaytaradi va bu issiqlik trubasining istalgan yo'nalishda ishlashiga imkon beradi. Suyuq yana evaporatatorga so'riladikapillyar harakatlar, chekka suv havzasiga tegib turganida shimgichni suvni tortib olishiga o'xshash. Ammo maksimal salbiy ko'tarilish (kondensator ustidagi bug'lanish moslamasi) nisbatan kichik bo'lib, odatdagi suv issiqlik trubkasi uchun 25 sm uzunlikda bo'ladi.

Ammo bug'lanish moslamasi kondensator ostida joylashgan bo'lsa, suyuqlik fitilni talab qilish o'rniga tortishish kuchi bilan orqaga qaytishi mumkin va ularning orasidagi masofa ancha uzoqroq bo'lishi mumkin. Bunday tortishish quvvatiga ega issiqlik trubkasi a deb nomlanaditermosifon.[20][21](Shuningdek qarang: Perkins tube, keyinJeykob Perkins.[22]) (A dan farq qiladitermosifon, bu issiqlikni bir fazali uzataditabiiy konvektsiyatsikldagi issiqlik uzatish).

Termosifonda suyuq ishlaydigan suyuqlik issiqlik trubasining pastki qismidagi evaparatorga beriladigan issiqlik bilan bug'lanadi. Bug 'issiqlik trubasining yuqori qismidagi kondensatorga o'tadi va u erda quyuqlashadi. Keyin suyuqlik yana tortishish kuchi bilan issiqlik trubasining tubiga oqib chiqadi va tsikl takrorlanadi. Termosifonlar - diodli issiqlik quvurlari; kondensator uchiga issiqlik tushganda kondensat bo'lmaydi va shuning uchun bug 'hosil qilish va evaporatatorga issiqlikni o'tkazish imkoniyati yo'q.

Oddiy er usti suv issiqlik trubasining uzunligi 30 sm dan kam bo'lsa, termosifonlar ko'pincha bir necha metr uzunlikda bo'ladi. Quyida muhokama qilinganidek, Alyaskaning quvur liniyasini sovutish uchun ishlatiladigan termosifonlar taxminan 11 dan 12 m gacha bo'lgan. Geotermal energiyani qazib olish uchun undan ham uzunroq termosifonlar taklif qilingan. Masalan, Storch va boshq. Taxminan 6 kVt issiqlik energiyasini tashiydigan, uzunligi 95 metr bo'lgan propanli termosifon bo'lgan 53 mm identifikatorni ishlab chiqardi.[23]

Issiqlik trubkasi [tahrirlash]

Apastadirli issiqlik trubkasi(LHP) - bu issiqlik trubkasi bilan bog'liq passiv ikki fazali uzatish moslamasi. Issiqlik trubkasidagi qarama-qarshi oqimdan farqli o'laroq, birgalikda oqim va bug 'oqimiga ega bo'lish orqali uzoqroq masofalarda yuqori quvvatni ko'tarishi mumkin.[24][25]Bu ilmoqli issiqlik trubkasidagi fitilni faqat evaparator va kompensatsiya kamerasida talab qilishga imkon beradi.Mikro pastadirli issiqlik quvurlariYerda ham, kosmosda ham keng ko'lamda ishlab chiqilgan va muvaffaqiyatli qo'llanilgan.

Issiqlik uzatish [tahrirlash]

Akuler(alyuminiy) issiqlik quvurlari bilan (mis)

Issiqlik quvurlari ishlaydibug'lanib sovutishtomonidan issiqlik energiyasini bir nuqtadan ikkinchisiga o'tkazishbug'lanishvakondensatsiyaishlaydigan suyuqlik yoki sovutish suyuqligi. Issiqlik quvurlari trubaning uchlari orasidagi harorat farqiga tayanadi va har ikkala uchidagi haroratni atrof-muhit haroratidan pastga tushira olmaydi (shu sababli ular quvur ichidagi haroratni tenglashtirishga moyil).

Issiqlik trubasining bir uchi qizdirilganda, u uchidagi quvur ichidagi ishchi suyuqlik bug'lanadi va issiqlik trubasining bo'shlig'idagi bug 'bosimini oshiradi. Theyashirin issiqlikishchi suyuqlikning bug'lanishi bilan so'rilgan bug'lanish quvurning issiq uchidagi haroratni pasaytiradi.

Quvurning issiq uchidagi issiq suyuqlik ishchi suyuqligi ustidagi bug 'bosimi quvurning sovutgich uchidagi kondensat ishchi suyuqligi ustidagi muvozanat bug' bosimidan yuqori va bu bosim farqi bu erda kondensat uchiga tez massa o'tkazilishini keltirib chiqaradi. ortiqcha bug 'kondensatsiyalanadi, uning yashirin issiqligini chiqaradi va trubaning salqin uchini isitadi. Bug'dagi kondensatsiz gazlar (masalan, ifloslanish natijasida kelib chiqadi) gaz oqimiga to'sqinlik qiladi va issiqlik trubkasi samaradorligini pasaytiradi, ayniqsa bug 'bosimi past bo'lgan past haroratlarda. Gazdagi molekulalarning tezligi taxminan tovush tezligiga, kondensatsiz gazlar bo'lmagan taqdirda (ya'ni, faqat gaz fazasi mavjud bo'lsa), bu ular issiqlik trubkasida harakatlanish tezligining yuqori chegarasidir. . Amalda, issiqlik trubkasi orqali bug'ning tezligi sovuq uchidagi kondensatsiya tezligi bilan cheklanadi va molekulyar tezlikdan ancha past bo'ladi. [iqtibos kerak] Izoh / tushuntirish: Kondensatsiya darajasi yopishqoqlik koeffitsientiga juda yaqin, agar kondensatsiya yuzasi juda sovuq bo'lsa, gaz zichligi. Ammo, agar sirt gaz haroratiga yaqin bo'lsa, sirtning cheklangan harorati natijasida hosil bo'lgan bug'lanish bu issiqlik oqimini katta darajada bekor qiladi. Agar harorat farqi bir necha o'n darajadan oshsa, bug 'bosimi egri chizig'idan baholanishi mumkin bo'lganidek, sirtdan bug'lanish odatda ahamiyatsiz bo'ladi. Ko'pgina hollarda, gaz orqali juda samarali issiqlik tashish bilan, gaz va kondensatsiya yuzasi o'rtasidagi bunday muhim harorat farqlarini saqlab qolish juda qiyin. Bundan tashqari, bu harorat farqlari, albatta, o'z-o'zidan katta samarali termal qarshilikka mos keladi. Darzlik ko'pincha issiqlik manbaida unchalik og'ir bo'lmaydi, chunki u erda gaz zichligi yuqori bo'lib, maksimal issiqlik oqimlariga to'g'ri keladi.

Keyin quyultirilgan ishchi suyuqlik trubaning issiq uchiga qaytadi. Vertikal yo'naltirilgan issiqlik quvurlari holatida suyuqlik tortishish kuchi ta'sirida harakatlanishi mumkin. Isitgichlarni o'z ichiga olgan issiqlik quvurlari bo'lsa, suyuqlik qaytib keladikapillyar harakatlar.

Issiqlik quvurlarini tayyorlashda quvurda vakuum hosil qilishning hojati yo'q. Hosil bo'lgan bug 'kondensatsiyalanmaydigan gazlarni quvurdan tozalaguncha, shunchaki issiqlik trubkasida ishlaydigan suyuqlikni qaynatadi va oxirini yopadi.

Issiqlik quvurlarining qiziqarli xususiyati ular samarali bo'lgan harorat oralig'idir. Dastlab, suv bilan ishlaydigan issiqlik trubkasi faqat issiq uchi qaynash nuqtasiga (100 ° C, 212 ° F, normal atmosfera bosimida) yetganda va bug 'sovuq uchiga o'tkazilganda ishlaydi, deb gumon qilish mumkin. Shu bilan birga, suvning qaynash nuqtasi quvur ichidagi mutlaq bosimga bog'liq. Evakuatsiya qilingan quvurda suv undan bug'lanadiuch ochko(0,01 ° C, 32 ° F) ga tengtanqidiy nuqta(374 ° C; 705 ° F), issiqlik trubkasida suyuqlik ham, bug 'ham bor ekan. Shunday qilib, issiqlik trubkasi ishchi suyuqlikning erish nuqtasidan bir oz iliqroq bo'lgan issiq haroratda ishlashi mumkin, ammo issiqlik uzatishning maksimal darajasi 25 ° C (77 ° F) dan past haroratlarda past bo'ladi. Xuddi shunday, ishchi suyuqlik sifatida suv bo'lgan issiqlik trubkasi atmosferadagi qaynash nuqtasidan (100 ° C, 212 ° F) yuqori darajada ishlashi mumkin. Uzoq muddatli suv issiqlik quvurlari uchun maksimal harorat 270 ° C (518 ° F), qisqa muddatli sinovlar uchun 300 ° C (572 ° F) gacha ishlaydigan issiqlik quvurlari mavjud.[26]

Issiqlik quvurlari samaradorligining asosiy sababi ishchi suyuqlikning bug'lanishi va kondensatlanishidir. Thebug'lanish issiqligio'ziga xos xususiyatdan ancha yuqoriissiqlik quvvati. Masalan, suvdan foydalanib, bir gramm suvni bug'lash uchun zarur bo'lgan energiya, o'sha bir gramm suvning haroratini 1 ° C ga ko'tarish uchun zarur bo'lgan energiya miqdoridan 540 baravar ko'pdir. Ushbu energiyaning deyarli barchasi tezda" sovuq" suyuqlik u erda quyuqlashganda tugaydi va harakatlanuvchi qismlarsiz juda samarali issiqlik uzatish tizimini yaratadi. [iqtibos kerak]

Rivojlanish [tahrirlash]

Odatda tortishish kuchini ishlatadigan issiqlik quvurlarining umumiy printsipi, odatda ikki fazali deb tasniflanaditermosifonlar, bug 'asridan boshlanadi vaG'azablangan Mart Perkinsva uning o'g'liLoftus Perkinsva lokomotiv qozonlarida va ishlaydigan pechlarda keng qo'llaniladigan" Perkins Tube"[27]Kapillyarga asoslangan issiqlik quvurlari birinchi marta RS Gaugler tomonidan taklif qilinganGeneral Motors1942 yilda ushbu g'oyani patentlagan,[28][29]lekin uni yanada rivojlantirmadi.

Jorj Grover kapillyarlarga asoslangan issiqlik quvurlarini mustaqil ravishda ishlab chiqdiLos Alamos milliy laboratoriyasi1963 yilda, o'sha yilgi patent bilan[30]birinchi bo'lib" issiqlik quvuri" va u ko'pincha" issiqlik trubkasi ixtirochisi"[31]U daftarida qayd etdi:[32]

Tashqi nasoslarni talab qilmaydigan bunday yopiq tizim kosmik reaktorlarda issiqlikni reaktor yadrosidan nurlanish tizimiga o'tkazishda alohida qiziqish uyg'otishi mumkin. Tortish kuchi bo'lmagan holda, kuchlar faqat kapillyarni va qaytib keladigan bug'ning kanallari orqali tortilishini engib o'tadigan kuchga ega bo'lishi kerak.

Grover&# 39 taklifini qabul qildiNASA1960-yillarda issiqlik quvurlarini ishlab chiqishda katta rol o'ynagan, ayniqsa kosmik parvozdagi dasturlar va ishonchlilik. Bu issiqlik quvurlarining kam og'irligi, yuqori issiqlik oqimi va nol quvvati bilan hisobga olinishi bilan tushunarli edi - va ularga nol tortish kuchi muhitida ishlash salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Issiqlik quvurlarining kosmik dasturida birinchi qo'llanilishi sun'iy yo'ldosh transponderlarining termal muvozanati edi. [iqtibos kerak] Kabisun'iy yo'ldoshlarorbitada, bir tomoni to'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari ta'sirida, qarama-qarshi tomoni esa to'liq qorong'i va chuqur sovuqqa ta'sir qiladikosmik fazo. Bu transponderlarning haroratidagi (va shu bilan ishonchliligi va aniqligi) jiddiy farqlarni keltirib chiqaradi. Shu maqsadda ishlab chiqarilgan issiqlik quvurlarini sovutish tizimi yuqori issiqlik oqimlarini boshqargan va tortishish kuchi ta'sirida va ularsiz benuqson ishlashni namoyish etgan. Sovutish tizimi ishlab chiqilgan bo'lib, issiqlik oqimi yoki evaporatator haroratini faol ravishda tartibga solish uchun o'zgaruvchan o'tkazuvchanlikdagi issiqlik quvurlaridan birinchi foydalanish bo'ldi.

Kengroq foydalanish [tahrirlash]

NASA ekstremal sharoitlarga mo'ljallangan issiqlik quvurlarini sinovdan o'tkazdi, ba'zilari ishchi suyuqlik sifatida suyuq natriy metalidan foydalanadi. Hozirgi vaqtda aloqa sun'iy yo'ldoshlarini sovutish uchun issiqlik quvurlarining boshqa shakllari qo'llaniladi.[33]1967 va 1968 yillarda nashr etilgan nashrlar Feldman, Eastman,[34]va Katzoff birinchi navbatda konditsioner, dvigatelni sovutish va elektronikani sovutish kabi keng foydalanish uchun issiqlik quvurlarini qo'llashni muhokama qildilar. Ushbu hujjatlar, shuningdek, egiluvchan, arterial va tekis plastinka issiqlik quvurlari haqida birinchi bo'lib eslatib o'tdilar. 1969 yildagi nashrlar turbinali pichoqni sovutish uchun qo'llaniladigan rotatsion issiqlik trubkasi kontseptsiyasini taqdim etdi va kriyogen jarayonlarga issiqlik quvurlari qo'llanilishining birinchi munozaralarini o'z ichiga oldi.

1980-yillardan boshlabSonyissiqlik quvurlarini majburiy konveksiya va passiv qanotli issiqlik batareyalari o'rniga ba'zi tijorat elektron mahsulotlarini sovutish sxemalariga kiritishni boshladi. Dastlab ular qabul qilgichlarda va kuchaytirgichlarda ishlatilgan bo'lib, tez orada boshqa yuqori issiqlik oqimi elektron dasturlariga tarqaldi.

1990-yillarning oxirlarida issiqlik oqimining tobora ko'payib borayotgan mikrokompyuterli protsessorlari AQSh issiqlik quvurlariga patent olish uchun arizalar sonining uch barobar ko'payishiga turtki bo'ldi. Issiqlik quvurlari ixtisoslashgan sanoat issiqlik uzatish komponentidan iste'mol tovariga aylanib borgan sari rivojlanish va ishlab chiqarish AQShdan Osiyoga ko'chib o'tdi.

Zamonaviy CPU issiqlik quvurlari odatda ishlab chiqariladimisva ishlaydigan suyuqlik sifatida suvdan foydalaning.[35]

Ilovalar [tahrirlash]

Kosmik kemalar [tahrirlash]

Kosmik kemalardagi issiqlik quvurlari odatda konvert sifatida yivli alyuminiy ekstruziyasidan foydalanadiKosmik kemalarni termal boshqarish uchun odatdagi yivli alyuminiy-ammiak VCHP, pastki qismida bug'lanish moslamasi va kondensatsiyalanmaydigan gaz ombori vana ostidan[36]

Thekosmik kemalarni termal boshqarishtizim kosmik kemadagi barcha komponentlarni qabul qilinadigan harorat oralig'ida ushlab turish funktsiyasiga ega. Bu quyidagicha murakkablashadi:

  • Kabi keng tarqalgan tashqi sharoitlartutilish

  • Micro-g muhiti

  • Tomonidan kosmik kemadan issiqlikni olib tashlashtermal nurlanishfaqat

  • Passiv echimlarni ma'qullaydigan cheklangan elektr quvvati mavjud

  • Uzoq umr ko'rish, parvarish qilish imkoniyati yo'q

Ba'zi kosmik kemalar 20 yilgacha ishlashga mo'ljallangan, shuning uchun elektr energiyasi yoki harakatlanuvchi qismlarsiz issiqlik tashish kerak. Issiqlikni termal nurlanish bilan rad etish katta radiator oynalari (bir necha kvadrat metr) talab qilinishini anglatadi. Issiqlik quvurlari vapastadirli issiqlik quvurlarikosmik kemalarda keng qo'llaniladi, chunki ular ishlash uchun hech qanday kuch talab qilmaydi, deyarli izotermik ishlaydi va uzoq masofalarga issiqlik tashiy oladi.

Ushbu qismdagi birinchi fotosuratda ko'rsatilgandek, kosmik kemalarning issiqlik trubkalarida yivli fitillardan foydalaniladi. Issiqlik quvurlari alyuminiyni ekstrudirovka qilish natijasida hosil bo'ladi va odatda issiqlik uzatish maydonini ko'paytirish uchun ajralmas gardishga ega, bu esa haroratning pasayishini pasaytiradi. Yoritilgan fitillar kosmik qurilmalarda ekranning o'rniga yoki quruqlikdagi issiqlik quvurlari uchun ishlatiladigan sinterlangan fitillardan foydalaniladi, chunki issiqlik quvurlari kosmosdagi tortishish kuchiga qarshi ishlashi shart emas. Bu kosmik qurilmalarning issiqlik quvurlarini bir necha metr uzunlikda bo'lishiga imkon beradi, aksincha Yerda ishlaydigan suv issiqlik trubkasi uchun maksimal 25 sm uzunlik. Ammiak kosmik qurilmalarning issiqlik quvurlari uchun eng keng tarqalgan ishlaydigan suyuqlikdir. Etan, issiqlik trubkasi ammiakning muzlash haroratidan past haroratlarda ishlashi kerak bo'lganda ishlatiladi.

Ikkinchi rasmda kosmik kemalarni termal boshqarish uchun odatdagi yivli alyuminiy / ammiak o'zgaruvchan o'tkazuvchanlik issiqlik trubkasi (VCHP) ko'rsatilgan. Issiqlik trubkasi birinchi rasmda ko'rsatilganiga o'xshash alyuminiy ekstruziyasi. Pastki gardishli maydon bu evaparatordir. Bug'lanish moslamasi ustida, adiabatik uchastkaning egilishiga imkon berish uchun gardish qayta ishlanadi. Kondensator adiabatik kesim ustida ko'rsatilgan. Kondensatsiyalanmaydigan gaz (NCG) suv ombori asosiy issiqlik trubasining ustida joylashgan. Issiqlik trubkasi to'ldirilgandan va muhrlanganidan keyin valf chiqariladi. Rezervuarda elektr isitgichlardan foydalanilganda, evaporatator harorati belgilangan nuqtadan ± 2K gacha boshqarilishi mumkin.

Kompyuter tizimlari [tahrirlash]

Issiqlik quvurlari kompyuter tizimlarida 1990 yillarning oxirlarida ishlatila boshlandi,[37]Quvvat talablarining oshishi va issiqlik chiqarilishining keyingi o'sishi sovutish tizimlariga katta talablarni keltirib chiqarganda. Ular hozirda ko'plab zamonaviy kompyuter tizimlarida, odatda issiqlik kabi tarkibiy qismlardan uzoqlashish uchun keng foydalanilmoqdaCPUvaGrafik protsessorlarissiqlik energiyasi atrof-muhitga tarqalishi mumkin bo'lgan issiqlik batareyalariga.

Quyosh termal [tahrirlash]

Issiqlik quvurlari ham keng qo'llaniladiquyosh termalevakuatsiya qilingan quvurli quyosh kollektor massivlari bilan birgalikda suv isitish dasturlari. Ushbu dasturlarda distillangan suv, odatda, evakuatsiya qilingan shisha naycha ichida joylashgan va quyosh tomon yo'naltirilgan mis quvurining muhrlangan uzunligi ichidagi issiqlik uzatuvchi suyuqlik sifatida ishlatiladi. Birlashtiruvchi quvurlarda issiqlik tashish suyuq bug 'fazasida sodir bo'ladi, chunki issiqlik tashuvchisi yig'uvchi quvur liniyasining katta qismida bug'ga aylanadi.[38]

Quyoshdan isitiladigan termik suv isitgichlarida evakuatsiya qilingan kolba kollektorining individual yutuvchi trubkasi an'anaviy&Quote bilan taqqoslaganda 40% gacha samaraliroq; tekis plastinka" quyosh suv kollektorlari. Bu asosan konvektiv va o'tkazuvchan issiqlik yo'qotilishini sekinlashtiradigan kolba ichida mavjud bo'lgan vakuum bilan bog'liq. Evakuatsiya qilingan trubka tizimining nisbiy samaradorligi pasayadi, ammo tekis plastinka kollektorlari bilan taqqoslaganda, chunki ikkinchisi teshik hajmi kattaroq va har bir birlik uchun ko'proq quyosh energiyasini yutishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, evakuatsiya qilingan naycha naycha ichida hosil bo'lgan vakuum tufayli yaxshi izolyatsiyaga ega (o'tkazgich va konvektiv yo'qotishlar past), tugallangan quyosh yig'indisida joylashgan bir qator naychalar birligi uchun kamroq energiya yutadi, chunki u erda absorber yuzasi kam evakuatsiya qilingan kolba kollektorining yumaloq konstruktsiyasi tufayli maydon quyosh tomon yo'naltirilgan. Shu sababli, ikkala dizaynning haqiqiy samaradorligi taxminan bir xil.

Evakuatsiya qilingan kolba kollektorlari muzlashga qarshi qo'shimchalarga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi, chunki vakuum issiqlik yo'qotilishini sekinlashtiradi. Biroq, uzoq vaqt davomida muzlash haroratida issiqlik o'tkazuvchanlik suyuqligi muzlashi mumkin va bunday muhit uchun tizimlarni loyihalashda muzlatuvchi suyuqlik evakuatsiya qilingan naychaga zarar bermasligi uchun ehtiyot choralarini ko'rish kerak. To'g'ri ishlab chiqilgan quyoshli termal suv isitgichlari -3 ° C dan yuqori sovuqdan maxsus qo'shimchalar bilan himoyalangan bo'lishi mumkin vaAntarktidasuvni isitish uchun. [iqtibos kerak]

Permafrost sovutish [tahrirlash]

Alyaska quvur liniyasiushlab turish uchun issiqlik quvurlari termosifonlari tomonidan sovutilgan oyoqlarni qo'llab-quvvatlashdoimiy muzlikmuzlatilgan

Qurilishdoimiy muzlikqiyin, chunki tuzilishdagi issiqlik abadiy muzni eritishi mumkin. Stabilizatsiya xavfini oldini olish uchun issiqlik quvurlari ba'zi hollarda qo'llaniladi. Masalan,Trans-Alyaska quvur liniyasi tizimiYog 'ichida qolgan er osti issiqligi, shuningdek harakatlanayotgan yog'da ishqalanish va turbulentlik natijasida hosil bo'ladigan issiqlik quvurning qo'llab-quvvatlash oyoqlarini pastga tushirishi va qo'llab-quvvatlovlar tayanadigan abadiy muzni eritishi mumkin. Bu quvurning cho'kib ketishiga va ehtimol buzilishiga olib keladi. Buning oldini olish uchun har bir vertikal qo'llab-quvvatlovchi element to'rtta vertikal issiqlik trubkasi bilan o'rnatilditermosifonlar.[39]

Termosifonning muhim xususiyati shundaki, u passiv bo'lib, ishlashi uchun tashqi quvvatni talab qilmaydi. Qish paytida havo tayanchlar atrofidagi erdan sovuqroq. Termosifonning pastki qismidagi suyuq ammiak erdan so'rilgan issiqlik bilan bug'lanadi, atrofdagi abadiy muzni sovutadi va uning haroratini pasaytiradi. Yozda termosifonlar ishlashni to'xtatadi, chunki issiqlik trubkasining yuqori qismida suyuq ammiak mavjud emas, ammo qish paytida haddan tashqari sovitish erni muzlatib qo'yishiga imkon beradi.

Issiqlik quvurlari, shuningdek, permafrostni qismlar bilan birga muzlatish uchun ishlatiladiTsinxay-Tibet temir yo'libu erda to'siq va yo'l quyoshning issiqligini yutadi' Tegishli qatlamlarning har ikki tomonidagi vertikal issiqlik quvurlari bu issiqlik atrofdagi doimiy muzliklarga tarqalishini oldini oladi.

Amalga qarab bir nechta termosifon dizayni mavjud:[40]termoprob,termopil,chuqurlikdagi termosifon,qiyalik-termosifonli poydevor,yassi pastadirli termosifon poydevori,gibrid tekis pastadirli termosifonli poydevor.

Ovqat pishirish [tahrirlash]

Birinchi tijorat issiqlik trubkasi mahsuloti" Thermal Magic Cooking Pin" Energy Conversion Systems, Inc tomonidan ishlab chiqilgan va birinchi bo'lib 1966 yilda sotilgan.[41]Pishirish pinlari suvni ishchi suyuqlik sifatida ishlatgan. Konvert zanglamaydigan po'latdan yasalgan bo'lib, mosligi uchun ichki mis qatlami bo'lgan. Ish paytida issiqlik trubasining bir uchi qovurilgan qovurilgan teshik orqali olinadi. Boshqa uchi o'choqqa cho'ziladi, u erda qizdirilgan qovurilgan o'rtasiga issiqlik tushadi. Issiqlik trubasining yuqori samarali o'tkazuvchanligi katta go'sht bo'laklarini pishirish vaqtini yarimga qisqartiradi.[42]

Ushbu tamoyil lager pechkalarida ham qo'llanilgan. Issiqlik trubkasi lager sharoitida tovarlarni pishirish va boshqa idishlarni tayyorlash uchun past haroratda katta hajmdagi issiqlikni uzatadi.

Shamollatishni issiqlik bilan tiklash [tahrirlash]

Isitish, shamollatish va havoni tozalash tizimlarida,HVAC, issiqlik quvvati olish uchun issiqlik quvurlari havo ishlov berish tizimining ta'minot va chiqindi havo oqimlari yoki sanoat jarayonining chiqindi gazlarida joylashgan.

Qurilma ham ta'minot, ham chiqindi havo oqimlari ichida joylashgan ko'p qatorli qistirma issiqlik quvurlari batareyalaridan iborat. Issiqlik trubasining chiqindi havosi tomonida sovutuvchi bug'lanib, chiqindi havosidan issiqlik chiqaradi. Sovutgich bug'i trubaning sovutgich uchiga, qurilmaning ta'minot havosi tomoniga qarab harakatlanadi, u erda u quyuqlashadi va issiqlikni chiqaradi. Kondensatlangan sovutish moddasi tortishish kuchi va fitildagi kapillyar ta'sirining kombinatsiyasi bilan qaytadi. Shunday qilib, issiqlik chiqindi havo oqimidan trubka devori orqali sovutgichga, so'ngra sovutgichdan trubka devori orqali etkazib beruvchi havo oqimiga uzatiladi.

Qurilmaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, chiqindilarni havo tomoniga o'rnatilgan besleme havosi tomoni bilan jihozni vertikal holatga keltirganda, samaradorlik yanada yaxshilanadi, bu esa tortishish kuchi yordamida suyuq sovutgichning qaytib evaporatatorga qaytishiga imkon beradi. Odatda, issiqlik uzatishning umumiy samaradorligi 75% gacha ishlab chiqaruvchilar tomonidan talab qilinadi. [iqtibos kerak]

Atom energiyasini konvertatsiya qilish [tahrirlash]

Grover va uning hamkasblari sovutish tizimlari ustida ishlashganatom energiyasi xujayralariuchunkosmik kemalar, haddan tashqari issiqlik sharoitlariga duch keladigan joyda. Ushbu gidroksidi metall issiqlik quvurlari issiqlik manbasidan issiqlikni a ga o'tkazditermionikyokitermoelektrik konvertorelektr energiyasini ishlab chiqarish uchun.

1990-yillarning boshidan boshlab, reaktor yadrosi va quvvatni konvertatsiya qilish tizimi o'rtasida issiqlik tashish uchun issiqlik quvurlari yordamida ko'plab yadro reaktorlari quvvat tizimlari taklif qilingan.[43]Issiqlik quvurlari yordamida elektr energiyasini ishlab chiqaradigan birinchi yadro reaktori birinchi bo'lib 2012 yil 13 sentyabrda yassi bo'linish yordamida namoyish qilingan.[44]

Vankel yonilg'i dvigatellari [tahrirlash]

Yoqilg'i aralashmasining yonishi har doim uning bir qismida sodir bo'ladiWankel dvigatellari, quvvat sarfini kamaytiradigan, yoqilg'i tejamkorligini pasaytiradigan va aşınmayı tezlashtiradigan termal kengayish farqlarini keltirib chiqaradi. SAE qog'ozi 2014-01-2160, Wei Wu va boshq. Tomonidan tasvirlangan:' Issiqlik quvurlari yordamida havo bilan sovutiladigan rotatsion Vankel dvigateli yaxshilangan chidamlilik, quvvat va samaradorlik' harorat 231 ° C dan 129 ° C gacha, havo harorati odatdagidek kichik kamerali siljish uchun harorat farqi 159 ° C dan 18 ° C gacha kamayadi.PUAdvigatel.

Cheklovlar [tahrirlash]

Issiqlik quvurlari muayyan sovutish sharoitlariga moslashtirilishi kerak. Quvur materialini, o'lchamini va sovutish suvini tanlash issiqlik quvurlari ishlaydigan optimal haroratga ta'sir qiladi.

Dizaynli issiqlik diapazonidan tashqarida foydalanilganda&# 39 issiqlik trubkasiissiqlik o'tkazuvchanligiga qisqartiriladiissiqlik o'tkazuvchanligifaqat uning qattiq metall korpusining xususiyatlari - a holatidamiskorpus, asl oqimining 1/80 qismi atrofida. Buning sababi shundaki, mo'ljallangan harorat oralig'idan pastda ishlaydigan suyuqlik o'zgarishlar o'zgarishiga olib kelmaydi; va undan yuqori qismida issiqlik trubkasidagi barcha ishlaydigan suyuqlik bug'lanadi va kondensatsiya jarayoni to'xtaydi.

Ko'pgina ishlab chiqaruvchilar moddiy cheklovlar tufayli 3 mm dan kichik bo'lgan an'anaviy issiqlik trubasini qila olmaydilar.

Shuningdek qarang[tahrirlash]

Adabiyotlar [tahrirlash]

  1. Sakrash ^GG quot; Issiqlikni elektr energiyasiga aylantiruvchi materiallarni takomillashtirish va aksincha". Ecnmag.com. 2013 yil 6-may. Qabul qilindi2013-05-07.

  2. ^O'tish: abOmmabop ilm - Google kitoblari. Books.google.co.uk. 2013-05-07 qabul qilindi.

  3. Sakrash ^Jim Danneskiold,Los Alamos tomonidan ishlab chiqarilgan issiqlik quvurlari kosmik parvozni engillashtiradi. Los Alamos yangiliklari, 2000 yil 26 aprel.

  4. Sakrash ^Hayot sinovlariArxivlandi2014-11-03 daOrqaga qaytish mashinasi.

  5. Sakrash ^GG quot; mos kelmaydigan issiqlik quvurlari suyuqligi / konvert juftlari".www.1-act.com.

  6. Sakrash ^GG quot; Issiqlik quvurlari materiallari, ishlaydigan suyuqliklar va moslik".www.1-act.com.

  7. Sakrash ^GG quot; mos keladigan issiqlik quvurlari suyuqliklari va materiallari - issiqlik quvurlari texnologiyasi".www.1-act.com.

  8. Sakrash ^GG quot; Issiqlik quvurlari - har xil issiqlik quvurlari".www.1-act.com.

  9. Sakrash ^Advanced Cooling Technologies Inc. (2013 yil 29-noyabr).GG quot; bug 'kamerasi animatsiyasi"- YouTube orqali.

  10. Sakrash ^GG quot; bug 'xonalari".www.1-act.com.

  11. Sakrash ^GG quot; Yuqori issiqlik oqimi, yuqori quvvat, past qarshilik, past CTE ikki bosqichli termal erga tekisliklarni to'g'ridan-to'g'ri o'ldirish uchun ilova qilish uchun".www.1-act.com.

  12. Sakrash ^GG quot; Yuqori issiqlik oqimini qo'llash uchun ultra yupqa bug 'xonalarini modellashtirish va loyihalashtirishni optimallashtirish, R. Ranjan va boshq., Purdue University Cooling Technologies Research Center nashrlari, 186-qog'oz, 2012".purdue.edu.

  13. Sakrash ^GG quot; haroratni passiv boshqarish uchun VCHPlar".www.1-act.com.

  14. Sakrash ^GG quot; aniq haroratni boshqarish uchun PCHPlar".www.1-act.com.

  15. Sakrash ^GG quot; Bosim bilan boshqariladigan issiqlik quvurlari qo'llanmalari".www.1-act.com.

  16. Sakrash ^GG quot; Diodli issiqlik quvurlari".www.1-act.com.

  17. Sakrash ^Advanced Cooling Technologies Inc. (2013 yil 7-noyabr).GG quot; Bug 'tuzog'i issiqlik quvurlari animatsiyasi"- YouTube orqali.

  18. Sakrash ^GG quot; O'zgaruvchan issiqlik aloqalari uchun o'zgaruvchan o'tkazuvchanlik issiqlik quvurlari".www.1-act.com.

  19. Sakrash ^Advanced Cooling Technologies Inc. (2013 yil 7-noyabr).GG quot; Suyuq tuzoq diodli issiqlik quvurlari animatsiyasi"- YouTube orqali.

  20. Sakrash ^GG quot; Thermosyphon issiqlik almashinuvchisi, sovutish tizimlari& ACT&kotirovkasi bo'yicha reboilers;.www.1-act.com.

  21. Sakrash ^Advanced Cooling Technologies Inc. (2013 yil 18-iyun).GG quot; Thermosyphon Operation"- YouTube orqali.

  22. Sakrash ^Kyu, Devid Entoni Reay; Butrus. A. (2006). Issiqlik quvurlari (5-nashr). Oksford:Butterworth-Heinemann. p.10.ISBN978-0-7506-6754-8.

  23. Sakrash ^T. Storch va boshq., "Geotermik issiqlik quvurlari ichidagi propanning namlanishi va film harakati", 16-Xalqaro issiqlik quvurlari konferentsiyasi, Lion, Frantsiya, 2012 yil 20-24 may.

  24. Sakrash ^Ku, Jentung; Ottenshteyn, Laura; Duglas, Donya; Hoang, Triem.GG quot; Kichik kosmik kemalari uchun termal boshqaruv uchun ko'p evaporatorli miniatyura ko'chadan issiqlik trubkasi".Amerika aeronavtika va astronomiya instituti. Goddard kosmik parvoz markazi. Qabul qilingan 14 sentyabr 2011 yil.

  25. Sakrash ^Ku, Jentung; Paiva, Kleber; Mantelli, Marsiya.GG quot;&suv omboridagi termoelektrik konvertor bilan o'rnatilgan nuqtani boshqarish uchun issiqlik manbai haroratidan foydalangan holda, issiqlik trubasining vaqtinchalik harakati;.NASA. Goddard kosmik parvoz markazi. Qabul qilingan 14 sentyabr 2011 yil.

  26. Sakrash ^GG quot; oraliq haroratli issiqlik quvurlari uchun hayot sinovlari va tahlillari".www.1-act.com.

  27. Sakrash ^GG quot; Issiqlik quvurlari", Beshinchi nashr, DA Reay, PA Kew, p. 10.

  28. Sakrash ^Gaugler, Richard (1944)." Issiqlik uzatish moslamalari". Dayton, Ogayo shtati: AQSh Patent idorasi: 4. 2350348.

  29. Sakrash ^GG quot; issiqlik uzatish moslamasi".google.com.

  30. Sakrash ^GG quot; Bug'lanish-kondensat issiqlik uzatish moslamasi".google.com.

  31. Sakrash ^GG quot; Jorj M. Grover, 81 yosh, mashhur issiqlik uzatish moslamasi ixtirochisi", 1996 yil 3-noyabr, Nyu-York Tayms

  32. Sakrash ^Energy, Tom Harper, Los-Alamos milliy laboratoriyasi, Los-Alamos National Security, MChJ tomonidan boshqariladigan AQShning bosh axborot xodimi. Kafedrasi.GG quot; Xizmat mavjud emas".www.lanl.gov.

  33. Sakrash ^GG quot; ilhomlangan issiqlik quvurlari texnologiyasi", lanl.gov

  34. Sakrash ^GY Eastman, "Issiqlik quvuri" Scientific American, Vol. 218, № 5, 38-46 betlar, 1968 yil may.

  35. Sakrash ^Jansson, Dik (2010).GG quot; Issiqlik quvurlari"(PDF) .QEX. ARRL (2010 yil iyul-avgust): 3-9. Qabul qilingan 2011 yil 14-noyabr.

  36. Sakrash ^GG quot; O'zgaruvchan issiqlik aloqalari uchun o'zgaruvchan o'tkazuvchanlik issiqlik quvurlari".www.1-act.com.

  37. Sakrash ^[1], 1998, Hong Xie, Intel Corp, IEEE

  38. Sakrash ^Quyosh issiqlik tizimlarini rejalashtirish va o'rnatish: O'rnatuvchilar uchun qo'llanma ... - Google Books. Books.google.co.uk. 2013-05-07 qabul qilindi.

  39. Sakrash ^C. E Heuer, "Issiqlik quvurlarini Trans-Alyaska quvurida qo'llash" 79-26-sonli maxsus ma'ruza, Amerika Qo'shma Shtatlari armiyasining muhandislar korpusi, 1979 yil sentyabr.

  40. Sakrash ^GG quot; Sun'iy tuproqni muzlatish uchun termosifon texnologiyasi (AGF)".simmakers.com.

  41. Sakrash ^O'rta G'arb tadqiqot instituti,Issiqlik quvurlari, NASA hisoboti NASA CR-2508, bet. 19, 1975 yil 1-yanvar.

  42. Sakrash ^Kyu, Devid Entoni Reay; Butrus. A. (2006). Issiqlik quvurlari (5-nashr). Oksford:Butterworth-Heinemann. p.309.ISBN978-0-7506-6754-8.

  43. Sakrash ^GG quot; kosmik" uchun yadro reaktorlari;. Butunjahon yadro assotsiatsiyasi. Qabul qilingan 21 sentyabr 2012 yil.

  44. Sakrash ^GG quot; Tadqiqotchilar kosmik sayohatlar uchun yangi energiya tizimini sinovdan o'tkazadilar".



Qo'shimcha savollar, namunalar va ishlab chiqarish bo'yicha so'rovlar uchun biz bilan bog'laning:

Xitoy Professional elektr isitish elementlari fabrikasi ishlab chiqaruvchisi etkazib beruvchisi

Asosiy mahsulotlar: muzdan tushirish isitgichi, muzdan tushirish uchun isitish elementi, isitish trubkasi, quvurli isitgich, muzdan tushirish uchun isitish trubkasi, isitish pedi, isitish lentasi, tarmoqli isitgich, isitish kamari, isitish simlari, isitish kabeli, MICA isitgich, isitish trubkasi, silikon kauchuk isitgich, PTC isitgich , keramik isitgich, issiqlik press plitasi, qozon isitgich, shisha quvurli isitgich, uzoq infraqizil isitish elementi, alyuminiy isitish plitasi, alyuminiy folga isitgich, alyuminiy quvurli isitgich va boshqalar.



Qo'shish: № 16, yo'l 3, Sanjiang sanoat zonasi, Shengzhou, Zhejiang, Xitoy

Aloqa: Erik Xie

Elektron pochta:sale@benoelectric.com

Mob: +8615988295936

Skype:ericxie123@outlook.com

Wechat& Whatsapp: +8615988295936

Veb-sayt: www.benoindustry.com


So'rov yuborish