Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе

LED development is accompanied by the need to ensure a constructive solution for the thermal conditions' problem. For this purpose one can use pulsating heat pipes (PHP), that operate more efficiently after the start of heat carrier boiling. This article describes the physical representation an...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Datum:2014
Hauptverfasser: Naumova, A. N., Kravets, V. Yu., Nikolaenko, Yu. Ye.
Format: Artikel
Sprache:Ukrainian
Veröffentlicht: PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers 2014
Schlagworte:
Online Zugang:https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2014.2-3.42
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Назва журналу:Technology and design in electronic equipment

Institution

Technology and design in electronic equipment
id oai:tkea.com.ua:article-324
record_format ojs
spelling oai:tkea.com.ua:article-3242025-05-30T19:34:08Z Physical concept and calculation of boiling point in a pulsating heat pipe Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе Naumova, A. N. Kravets, V. Yu. Nikolaenko, Yu. Ye. pulsating heat pipe mathematic model boiling point driving capillary pressure LED пульсационная тепловая труба математическая модель начало кипения движущий капиллярный напор светодиод LED development is accompanied by the need to ensure a constructive solution for the thermal conditions' problem. For this purpose one can use pulsating heat pipes (PHP), that operate more efficiently after the start of heat carrier boiling. This article describes the physical representation and formula that allows determining the boiling point, which is a lower bound of the PHP effective operating range. It is shown that the main factors influencing the required heat flow are driving capillary pressure and velocity of the vapour bubble. The formula was obtained for the closed PHP made of the copper with water as a heat carrier. Information about this heat flux can be used for further design of cooling systems for heat-sensitive elements, such as LED for promising lighting devices. Получена формула для расчета теплового потока, обеспечивающего начало кипения теплоносителя в пульсационной тепловой трубе (ПТТ), т. е. определяющего нижнюю границу эффективной работы ПТТ. Показано, что основными факторами, влияющими на искомую величину теплового потока, являются движущий капиллярный напор и скорость движения парового пузырька. Формула для определения теплового потока была получена для замкнутых ПТТ, изготовленных из меди, с водой в качестве теплоносителя. Информация о величине теплового потока необходима для дальнейшего проектирования систем охлаждения различных теплонагруженных элементов, чувствительных к перегреву, например светодиодов пер­спек­тив­ных осветительных устройств. PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers 2014-06-23 Article Article Peer-reviewed Article application/pdf https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2014.2-3.42 10.15222/TKEA2014.2-3.42 Technology and design in electronic equipment; No. 2–3 (2014): Tekhnologiya i konstruirovanie v elektronnoi apparature; 42-47 Технологія та конструювання в електронній апаратурі; № 2–3 (2014): Технология и конструирование в электронной аппаратуре; 42-47 3083-6549 3083-6530 uk https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2014.2-3.42/288 Copyright (c) 2014 Naumova A. N., Kravets V. Yu., Nikolaenko Yu. E. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
institution Technology and design in electronic equipment
baseUrl_str
datestamp_date 2025-05-30T19:34:08Z
collection OJS
language Ukrainian
topic пульсационная тепловая труба
математическая модель
начало кипения
движущий капиллярный напор
светодиод
spellingShingle пульсационная тепловая труба
математическая модель
начало кипения
движущий капиллярный напор
светодиод
Naumova, A. N.
Kravets, V. Yu.
Nikolaenko, Yu. Ye.
Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
topic_facet pulsating heat pipe
mathematic model
boiling point
driving capillary pressure
LED
пульсационная тепловая труба
математическая модель
начало кипения
движущий капиллярный напор
светодиод
format Article
author Naumova, A. N.
Kravets, V. Yu.
Nikolaenko, Yu. Ye.
author_facet Naumova, A. N.
Kravets, V. Yu.
Nikolaenko, Yu. Ye.
author_sort Naumova, A. N.
title Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
title_short Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
title_full Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
title_fullStr Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
title_full_unstemmed Физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
title_sort физическое представление и расчет начала кипения в пульсационной тепловой трубе
title_alt Physical concept and calculation of boiling point in a pulsating heat pipe
description LED development is accompanied by the need to ensure a constructive solution for the thermal conditions' problem. For this purpose one can use pulsating heat pipes (PHP), that operate more efficiently after the start of heat carrier boiling. This article describes the physical representation and formula that allows determining the boiling point, which is a lower bound of the PHP effective operating range. It is shown that the main factors influencing the required heat flow are driving capillary pressure and velocity of the vapour bubble. The formula was obtained for the closed PHP made of the copper with water as a heat carrier. Information about this heat flux can be used for further design of cooling systems for heat-sensitive elements, such as LED for promising lighting devices.
publisher PE "Politekhperiodika", Book and Journal Publishers
publishDate 2014
url https://www.tkea.com.ua/index.php/journal/article/view/TKEA2014.2-3.42
work_keys_str_mv AT naumovaan physicalconceptandcalculationofboilingpointinapulsatingheatpipe
AT kravetsvyu physicalconceptandcalculationofboilingpointinapulsatingheatpipe
AT nikolaenkoyuye physicalconceptandcalculationofboilingpointinapulsatingheatpipe
AT naumovaan fizičeskoepredstavlenieirasčetnačalakipeniâvpulʹsacionnojteplovojtrube
AT kravetsvyu fizičeskoepredstavlenieirasčetnačalakipeniâvpulʹsacionnojteplovojtrube
AT nikolaenkoyuye fizičeskoepredstavlenieirasčetnačalakipeniâvpulʹsacionnojteplovojtrube
first_indexed 2025-09-24T17:30:44Z
last_indexed 2025-09-24T17:30:44Z
_version_ 1850410238981701632