SU658799A1 - Radiator - Google Patents

Radiator

Info

Publication number
SU658799A1
SU658799A1 SU782571297A SU2571297A SU658799A1 SU 658799 A1 SU658799 A1 SU 658799A1 SU 782571297 A SU782571297 A SU 782571297A SU 2571297 A SU2571297 A SU 2571297A SU 658799 A1 SU658799 A1 SU 658799A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
gas
heat
absorbent
radiator
endothermic
Prior art date
Application number
SU782571297A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Владимир Александрович Янковский
Герман Александрович Филиппов
Тамара Васильевна Демидова
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2969
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Предприятие П/Я В-2969 filed Critical Предприятие П/Я В-2969
Priority to SU782571297A priority Critical patent/SU658799A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU658799A1 publication Critical patent/SU658799A1/en

Links

Landscapes

  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Description

1one

Изобретение относитс  к радиотехнике и может быть использовано дл  обеспечени  тепловых режимов радиоэлектронной аппаратуры, работающей в пиклическом режиме .The invention relates to radio engineering and can be used to provide thermal conditions for electronic equipment operating in piclic mode.

Известен радиатор, преимущественно дл  охлаждени  радиоэлектроннор аппаратуры , со сквозным отверстием дл  закреплени  прибора, заполненным легкоплавким вещество.м, напри.мер, сплавом Вуда 1.A radiator is known, preferably for cooling the electronic equipment of the apparatus, with a through hole for fixing the device filled with low-melting substances. For example, Wood 1 alloy.

Недостатко.м известного устройства  вл етс  сравнительно низка  термоди а.х:; ческа  эффективность охлаждени  ввиду того , что энтальнии плавлени  ве;цеств, и частности легкоплавких металлов, относительно невелики.A disadvantage of the known device is a relatively low thermal diode a.x :; The cooling efficiency due to the fact that enthalines of melting of cement, and in particular of low-melting metals, are relatively small.

Цель изобретени  - улучн1ение охлаждени  аппаратуры.The purpose of the invention is to improve the cooling of the apparatus.

Это достигаетс  тем. что раднатоп, преимущественно дл  охлаждепи  радиоэлектронной аппаратуры, раоотаюнип диклическом режиме, содержащий занолпенны; теплопоглощающим венхеством корпус с оребреннем, снабжен газонроницае.мыми теплопроводными перегородками, образующими каналы, заполненные поочередно поponiKOM абсорбента газа, напрпмер, водорода , с эндотермической реакцией 11оглог11енн  газа и соединени  газа с абсорбентом, например , порошком гидрида, обладаюн1е1Ч) эндотермической десорбцией.This is achieved by those. that radontop, mainly for cooling electronic equipment, is a rotojuniplic mode, containing zanolpenny; a heat-absorbing veneer corpus with a ribbed body, equipped with gas-permeable heat-conducting partitions, forming channels filled alternately with poniKOM gas absorbent, for example, hydrogen, with the endothermic reaction of a gas of an gas and combining the gas with an absorbent, for example, hydride powder, having a body material, such as hydride, having a body material;

На чертеже представлена конструкци  радиатора.The drawing shows the design of the radiator.

Он имеет заполненный теплопоглоп1ающнм веществом корпус 1 с оребрени м2-, газопроницаемые теплопроводные перегородки 3. образую1цие каналы 4, заполненные поочередно порощком абсорбен 1 газа с эндотермической peaKmieii поглощени  газа и соединени  газа с абсорбентом, например , порошком гидрида, обладающего эндотермической десорбцией. На плате размеп1ены электрорадиоэлементь 5.It has a body 1 filled with m2- fins, heat-permeable substance 3. Gas-permeable heat-conducting partitions 3. Forming channels 4, alternately filled with a powder, absorbed 1 gas from an endothermic peaKmieii gas absorption and combining the gas with an absorbent, such as hydride powder, which has an endotherm, with a chemical that has an endotherm, you can use an endothermic gas and endothermic gas. Electroradioelements are located on the board 5.

Работа радиатора осущестз.икм с  с.тедуюпщм образом.The work of the radiator is carried out with a single one.

Тепло, выдел емое электрорадисг.и-менгами при работе, иостунает через степк платы к 11орО пкам. вследствие чего содержащее газ соединение эндотермически диссоциирует . Выделенный пр  этом газ эидотермнчески поглоп1.аетс  абсорбентом.The heat emitted by electrodisc and i-mengs when working, and through PCBs to 11OROpkam. as a result, the gas-containing compound endothermically dissociates. The gas recovered was eidotherm-absorbed. Absorbent.

Поглощенна  устройством теплота в результате перехода газа от одного абсорбента к другому суммируетс  из теплоты диссоциации газосодержащего Q A Hi -mi соединени  и теплоты образовани  нового газосодержащего соединени  Q.,; -АНа-Шг, The heat absorbed by the device as a result of gas transfer from one absorbent to another is summed from the heat of dissociation of gas-containing Q A Hi-mi compound and the heat of formation of a new gas-containing compound Q.,; -ANa-Shg,

где mi и rni - массы различных абсорбентов газа; А HI и А На-энтальпии соединени  абсорбентов с газом, которые например, дл  гидридов могут достигать ЮООккал/кги более. Энтальпи  образовани  гидрида Т,; Fe Нх превышает энтальпию плавлени  сплава Вуда в 10 раз, а энтальпи  образовани  тантала ,5 раза.where mi and rni are the masses of various gas absorbents; A HI and A On-enthalpies of the connection of absorbents with gas, which, for example, for hydrides, can reach up to about 10 kV / kg. The enthalpy of hydride formation T; Fe Hx exceeds the enthalpy of fusion of the Wood alloy by 10 times, and the enthalpy of formation of tantalum, 5 times.

Во врем  нерабочей паузы переход газа от одного абсорбента к другому идет в обратном пор дке экзотермически, и устройство возвращаетс  в исходное состо ние. Различие скоростей выделени  и поглощени  газа компенсируетс  соответствующим подбором масс абсорбентов, а также некоторымDuring the idle pause, the transition of gas from one absorbent to another is reversed exothermically, and the device returns to its original state. The difference in the rates of release and absorption of gas is compensated by an appropriate selection of the masses of absorbents, as well as some

изменением давлени , вли ющим на ход абсорбции и десорбции газа.change in pressure affecting the course of gas absorption and desorption.

Claims (1)

1. Авторское свидетельство СССР № 391761, кл. Н 05 К 7/20, 25.07.73.1. USSR author's certificate number 391761, cl. H 05 K 7/20, 07.25.73.
SU782571297A 1978-01-18 1978-01-18 Radiator SU658799A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782571297A SU658799A1 (en) 1978-01-18 1978-01-18 Radiator

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782571297A SU658799A1 (en) 1978-01-18 1978-01-18 Radiator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU658799A1 true SU658799A1 (en) 1979-04-25

Family

ID=20745207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782571297A SU658799A1 (en) 1978-01-18 1978-01-18 Radiator

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU658799A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4912600A (en) * 1988-09-07 1990-03-27 Auburn Univ. Of The State Of Alabama Integrated circuit packaging and cooling

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4912600A (en) * 1988-09-07 1990-03-27 Auburn Univ. Of The State Of Alabama Integrated circuit packaging and cooling

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA2276382C (en) Method and apparatus for fire extinguishing
US3267857A (en) Nose-cone cooling of space vehicles
FR2452315A1 (en) PRESSURE GAS PHASE HYDROCARBON NITRATION REACTOR
RU97101489A (en) METHOD AND DEVICE FOR OBTAINING AN INERTIZING GAS
JPS52106146A (en) Solution heat exchanger for absorption refrigerating machine
SU658799A1 (en) Radiator
RU2108282C1 (en) Method and device for producing cold gases
ES472646A1 (en) Thermodynamic process for exploiting high-temperature thermal energy
Schechter et al. Chlorate candles as a source of oxygen
JPS5464014A (en) Mmni5-xalx base metal alloy for hydrogen storage
DK0810410T3 (en) Process for controlling a thermochemical reaction or adsorption between solid and gas
KR100422317B1 (en) Heating element using super corrosive alloy, method for preparing it, and heating process using it
JPS5411095A (en) Hydrogen occluding material
JPS5738301A (en) Generating method for high pressure hydrogen
SU688660A1 (en) Steam power plant
JPS5554394A (en) Energy storage equipment
JPS596276A (en) Heat-storage material
JP2004154633A (en) High temperature carbon dioxide gas absorbent
SU1255636A1 (en) Heat-accumulating composition
SE8100067L (en) TERMOGEN COMPOSITION
JPS5241948A (en) Transmitting process of heat energy
RU97105751A (en) METHOD FOR PRODUCING COMPOSITION FOR HYDROGEN ACCUMULATION
JPS5370989A (en) Heat regenerating agent composition
JPS548295A (en) Nuclear fusion reactor
RU2586442C2 (en) Staroverov - 5 rocket engine /versions/