Аннотация:
Представлены результаты разработки и испытаний медь-водяных контурных тепловых труб с плоскоовальным и плоским дискообразным испарителями. Активная зона испарителей составляет 27 и 26.5 см2 соответственно. Испытания устройств проводились в горизонтальном положении с источником тепла, имеющим греющую поверхность 16 см2. В качестве стока тепла использовался плоский проточный теплообменник, через который прокачивалась вода с температурой 40∘С. При максимальной тепловой нагрузке 900 Вт контурные тепловые трубы с плоскоовальным испарителем продемонстрировали термическое сопротивление 0.036∘С/Вт. Для контурных тепловых труб с дискообразным испарителем эти величины имели значения 800 Вт и 0.054∘С/Вт соответственно. Устройства могут эффективно использоваться в системах охлаждения объектов с греющей поверхностью до 30 см2, рассеивающих до 230–520 Вт при максимальной температуре 70–90∘С. Представлены примеры использования контурных тепловых труб в таких системах.
Поступила в редакцию: 16.03.2021 Исправленный вариант: 28.09.2021 Принята в печать: 28.09.2021
Образец цитирования:
Ю. Ф. Майданик, С. В. Вершинин, “Разработка и исследование контурных тепловых труб с плоскими испарителями”, ТВТ, 60:3 (2022), 407–414; High Temperature, 60:3 (2022), 366–373
\RBibitem{MaiVer22}
\by Ю.~Ф.~Майданик, С.~В.~Вершинин
\paper Разработка и исследование контурных тепловых труб с плоскими испарителями
\jour ТВТ
\yr 2022
\vol 60
\issue 3
\pages 407--414
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvt11547}
\crossref{https://doi.org/10.31857/S0040364422030127}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=49455040}
\transl
\jour High Temperature
\yr 2022
\vol 60
\issue 3
\pages 366--373
\crossref{https://doi.org/10.1134/S0018151X22030129}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/tvt11547
https://www.mathnet.ru/rus/tvt/v60/i3/p407
Эта публикация цитируется в следующих 3 статьяx:
Lin Liang, Maoyu Xu, Xueping Du, Cong Qi, “Study on the startup and heat transfer performance of loop heat pipe under sloshing conditions”, Eur. Phys. J. Plus, 139:11 (2024)
A. N. Pavlenko, “Boiling in High Temperature Publications: from Basic Mechanisms to Development of Flow Control Methods for Enhancement of Heat Transfer”, High Temp, 61:6 (2023), 742
A. Yu. Varaksin, “Heat and Mass Transfer and Physical Gas Dynamics in the Pages of the Journal High Temperature on the Journal's 60th Anniversary”, High Temp, 61:6 (2023), 739