SU658799A1 - Radiator - Google Patents
RadiatorInfo
- 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
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 19
- 230000002745 absorbent Effects 0.000 description 9
- 239000002250 absorbent Substances 0.000 description 9
- 150000004678 hydrides Chemical class 0.000 description 5
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 2
- 239000002023 wood Substances 0.000 description 2
- 108010021119 Trichosanthin Proteins 0.000 description 1
- 239000004568 cement Substances 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000003795 desorption Methods 0.000 description 1
- 238000010494 dissociation reaction Methods 0.000 description 1
- 230000005593 dissociations Effects 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 125000004435 hydrogen atom Chemical class [H]* 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 150000003071 polychlorinated biphenyls Chemical class 0.000 description 1
- 229910052715 tantalum Inorganic materials 0.000 description 1
- GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N tantalum atom Chemical compound [Ta] GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
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)
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)
| 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 |
-
1978
- 1978-01-18 SU SU782571297A patent/SU658799A1/en active
Cited By (1)
| 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/ |