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...
Gespeichert in:
| Datum: | 2014 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| 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 |