Исследование электрического осмоса для тепловых труб
https://doi.org/10.34680/2076-8052.2023.5(134).815-823
Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы применения электроосмоса в пористых и капиллярных системах тепловых труб, предназначенных для использования в системах охлаждения радиоаппаратуры. Использование электроосмоса в тепловых трубах уменьшит гравитационную зависимость теплового сопротивления тепловой трубы и позволит контролировать ее производительность. В статье представлены результаты практической реализации электроосмотических насосов, используемых в системах охлаждения. В заключении рассмотрены перспективы использования электроосмоса в тепловых трубах.
Об авторах
Р. В. ПетровРоссия
Петров Роман Валерьевич – доктор физико-математических наук, доцент, профессор, главный научный сотрудник
Великий Новгород
Ю. В. Килиба
Россия
Килиба Юрий Владимирович – кандидат технических наук, доцент
Великий Новгород
М. А. Захаров
Россия
Захаров Максим Анатольевич – доктор физико-математических наук, доцент, профессор
Великий Новгород
С. И. Эминов
Россия
Эминов Стефан Ильич – доктор физико-математических наук, профессор
Великий Новгород
Список литературы
1. Сергеев И. С., Белов И. А., Быстрова А. Г., Петров Р. В. Лабораторная технология изготовления тепловых труб для источников вторичного электропитания с повышенным КПД // Вестник Новгородского государственного университета им.Ярослава Мудрого. Серия. Технические науки. 2020. №2(118). 56-61. DOI: 10.34680/2076-8052.2020.2(118).56-61
2. Левич В. Г. Физико-химическая гидродинамика. Москва: Физматгиз, 1959. 699 с.
3. Дан П. Д., Рей Д. А. Тепловые трубы / перевод с английского Ю. А. Зейгарника. Москва: Энергия, 1979. 271 с. (Перевод издания: Dunn, P. D. Heat pipes / P. D. Dunn, D. A. Reay. Pergamon Press, Oxford-New York-Toornto-Sydney- ParisBraunschweig, 1976).
4. Ивановский М. Н., Сорокин В. П. Физические основы тепловых труб. Москва: Атомиздат 1978. 256 с.
5. Килиба Ю. В., Киселев В. А., Петров Р. В., Татаренко А. С. Электрический осмос в тепловых трубах // Вестник НовГУ. 2021. 2(123). 27-30. DOI: 10.34680/2076-8052.2021.2(123).27-30
6. Liapis A. I., Grimes B. A. Modeling the velocity field of the electroosmotic flow in charged capillaries and in capillary columns packed with charged particles: interstitial and intraparticlevelocities in capillary electrochromatography systems // Journal of Chromatography A. 2000. 877(1). 181-215. DOI: 10.1016/s0021-9673(00)00185-0
7. Chapman D. L. Li. A contribution to the theory of electrocapillarity // The London Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science. 1913. 25(148). 475-481. DOI: 10.1080/14786440408634187
8. Berrouche Y., Avenas Y., Schaeffer C., Chang H. C., Wang P. Design of a porous electroosmotic pump used in power electronic cooling // IEEE Transactions on Industry Applications. 2009. 45(6). 2073-2079. DOI: 10.1109/TIA.2009.2031934
Рецензия
Для цитирования:
Петров Р.В., Килиба Ю.В., Захаров М.А., Эминов С.И. Исследование электрического осмоса для тепловых труб. Вестник Новгородского государственного университета. 2023;(5(134)):815-823. https://doi.org/10.34680/2076-8052.2023.5(134).815-823
For citation:
Petrov R.V., Kiliba Yu.V., Zakharov M.A., Eminov S.I. Investigation of electric osmosis for heat pipes. Title in english. 2023;(5(134)):815-823. (In Russ.) https://doi.org/10.34680/2076-8052.2023.5(134).815-823