149289. lajstromszámú szabadalom • Hőmérsékletstabilizált klímaálló elektromos készülék

149.289 3 sok, csövek környezetében, is olvadni kezd a ki­öntőanyag és a kiterjedéséből származó folyadék­többlet a már meglevő csatornán át eltávozik, így tehát folyadéktúlnyomás nem jön létre, amely folyadékcsatorna hiányában elmozdítaná helyük­ről a még szilárd részeket, amelybe vezetékek és alkatrészek vannak belefagyva. Az olvadék­csatorna bővülésével rövid idő múlva a, hőérzé­keny alkatrészek olvadékfázisú folyadékba kerül­nek, ezáltal hőmérsékletük eléri az üzemi hőfokot és így kifogástalanul üzemeltethetők. A belső hő­termeléssel arányban mind nagyobb mennyiségű kiöntőanyag olvad fel, A hőleadás minimális, mert pl. a szilárd paraffinréteg jó hőszigetelő. Amikor a kiöntőanyag már annyira megolvadt, hogy a folyékony rész és az —1— doboz fala kö­zött a —9— szilárd halmazállapotú kiöntőanyag vastagsága csökken, a hővezetés a fal felé egyre inkább növekszik. Ennek megfelelően a fal hő­mérséklete emelkedik, Hőmérsékletkülönbség ke­letkezik a környező levegő és a dobozfal között, aminek arányában megindul a hőleadás. Mind­addig emelkedik a dobozfal hőmérséklete és mind­addig csökken a —9— szilárd réteg vastasága, amíg a dobozfalról lesugárzott és: az áramló le­vegőnek átadott hőmennyiség egyenlő nem lesz a belső hőforrások által keltett hőmennyiséggel. Helyes méretezéssel, (pl. hűtőbordák számával, a felület minőségének — színének, érdességének — megválasztásával) elérhető, hogy a gyakorlatban előforduló esetekben a fal belső fele mentén el­helyezkedő —9— réteg (hártya) vastagsága nem csökken nullára. Ugyanis mindaddig, amíg a fo­lyadék olvadásfázisban van, vagyis szilárd halmaz­állapotú részek is találhatók benne, a hőmérsék­lete nem emelkedik az olvadáspont fölé, eltekintve a hőáramlás fenntartásához szükséges néhány C°-os hőmérsékletgradienstől, Minél kisebb a folyékony kiöntőanyag viszkozitása, a két különböző hőmér­sékletű pont között, annál erőteljesebb folyadék­áramlás jön létre, amely lehetővé teszi a haté­kony hővezetést. A dobozfal belső felülete men­tén jelentkező szilárd réteg jelenléte egyben azt is jelenti, hogy a dobozfal hőmérséklete nem éri el a kiöntőanyag olvadási hőmérsékletét. Ebből következően, ha a doboznyílások, átvezető csatla­kozók lezárásánál tömítési hiba lép fel, az olvadt kiöntőanyag nem fog kifolyni, mert önmagát eltömíti. A berendezés kikapcsolásakor — a hő­termelés megszűnésével — csökken a belső hő­mérséklet és csökken a kiöntőanyag térfogata is. A szabaddá váló térrészt kitölti a műahyagfólia zsákba beáramló levegő, amely bármilyen szeny­nyezett lehet és légnedvességet is tartalmazhat, mert a zsák belső felülete és a kiöntőanyag lég­mentesen el van zárva egymástól. A következő felmelegítéskor, a zsák térfogatának csökkenésé­vel, a felgyülemlett kondenzvíz és: egyéb szennye­ződések nagy része eltávozik a zsákból. A találmány kiküszöböli az eddigi berendezések hibáit, minthogy a légmentesen lezárt olvadék­fázisú folyadékban elhelyezkedő áramköröktől minden károsító tényező: a túlhűlés, a túlmele­gedés, a nedvesség, a penészedés, a rágcsálók, a kiöntőanyag szilárd halmazállapotában pedig szál­lításkor a rezgés, rázkódás, a legnagyobb mérték­ben és üzembiztosan távol van. tartva. Gazdaságos a találmány alkalmazása, mert a leírt készülék­ben, amely a gyakorlatban előforduló összes klí­mára (a hideg, a mérsékelt, a száraz trópusi, a ned­ves trópusi, a nedves szubtrópusi és a magaslati klímára) használható nem trópusi alkatrészeket tartalmaz. (A felhasznált dobozok, csatlakozók és az ezeket tartó keretek, vagy szekrényszerkeze­tek klímavédelme megoldottnak tekinthető.) Gaz­dasági előnye ínég, hogy a hőmérsékletstabili­zálással az elektromos alkatrészek élettartama még a mérsékelt klímán történő egyszerű alkal­mazásához képest is 'megnövekszik, mivel az ideá­lisnak tekinthető 'mikroklíma-környezetben egyet­len alkatrész, elektroncső, vagy ellenállás: felületi hőmérsékete sem emelkedik több mint 4—5 C°­kal a kiöntőanyag olvadáspontja fölé. Gazdaságos még a találmány abból a szempontból is, hogy a széles skálájú hőmérséklet-stabilizálás révén rendkívül hideg környezetben, —40 C° környé­kén is, az egyfoként helyiségkondieionálásra hasz­nált energia néhány százalékaival üzemi hőfokon tarthatóak az áramkörök. A környezeti hőmér­séklet lehetséges felső határa 4—6 C°-ra meg­közelítheti a kiöntőanyag olvadáspontját, paraffin esetén tehát elérheti a +48, 50 C°-ot. • Szabadalmi igénypontok: 1. Hőmérsékletstafoilizált klímaálló elektromos készülék, ázzál jellemezve, hogy a teljes beren­dezés, vagy egyes áramköre, egysége légmentesen lezárt fém-, vagy szigetelőanyag dobozban (1) van elhelyezve, a doboz belső tere olyan hőre olvadó szigetelőanyaggal (8) van kiöntve, amely­nek olvadékfázis-hőmérséklete megegyezik az áramkör üzemi hőmérsékletével, a kiöntőanyag hőkiterjedése nyomáskiegyenlítővel (7) van ellen­súlyozva, , 2. Az 1. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a doboz belső teré­ben, célszerűen a felső térrészben nyomáskiegyen­lítőként szigetelőanyagból készült zsák (7) van elhelyezve, amelynek belső tere a dobozfalon levő tömített nyíláson át a környezet légterével köz­vetlen összeköttetésben van, 3. Az 1. vagy 2. igénypont szerinti készülék kiviteli alakja, azzal jellemezve, hogy a dobozban elhelyezett áramkör egy vagy több, célszerűen a hőtermelő és hőérzékeny alkatrésze (5) köze­lében ellenálláshuzal (6) van elvezetve, amelynek egyik, vagy mindkét vége legalább a doboz belső terét kitöltő szigetelőanyag szilárd állapotában el­foglalt felső szintjéig vezet. 1 rajz A kiadásért felel: a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó leazgatöjn 620U8. Terv Nyomda, Budapest V., Balassi Bálint utca 21-23.

Next

/
Thumbnails
Contents