BRPI0901489A2 - radiador passivo de calor e aparelho de radiação de calor para os postes de luz - Google Patents
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Abstract
RADIADOR PASSIVO DE CALOR E APARELHO DE RADIAçãO DE CALOR PARA OS POSTES DE LUZ. Onde a presente invenção se relaciona a um radiador passivo de calor e um aparelho de radiação de calor do poste de luz. O radiador passivo de calor inclui: uma placa de base de radiação de calor; uma placa vertical semelhante a uma prancha conectada à placa de base de radiação de calor por soldagem, e perpendicular a um plano horizontal quando a placa da base de radiação de calor está sob um status de montagem; uma face de extremidade de absorção de calor disposta em um lado da placa da base de radiação de calor desviada da placa vertical, e adaptada para montar um elemento de geração de calor; e aletas de radiação de calor conectadas a uma superfície da placa vertical por soldagem, e perpendicular ao plano horizontal quando a placa de base de radiação de calor está sob o status de montagem. O aparelho de radiação de calor inclui um assento de montagem e assentos de conexão. A face da extremidade de absorção de calor é fornecida no suporte de lâmpada, ou a placa de circuito é estruturada na face da extremidade de absorção de calor e conectada com a lâmpada do poste de luz por soldagem; os assentos de montagem são conectados às laterais da placa de base de radiação de calor respectivamente; e os assentos de conexão são fixados e conectados às laterais dos assentos de montagem. A presente invenção adota uma placa vertical e aletas de radiação de calor substancialmente perpendiculares a um plano horizontal para formar um canal de radiação de calor com uma direção consistente com a do fluxo de ar quente, que aprimora o efeito de radiação de calor.
Description
"RADIADOR PASSIVO DE CALOR EAPARELHO DE RADIAÇÃO DE CALOR PARA OS POSTES DELUZ"
Referência Cruzada Para Pedidos Relacionados
Este pedido reivindica prioridade ao Pedidode Patente Chinesa N° 200810115474.5, depositado em 24 dejunho de 2008 e N° 200810176467.6 depositado em 13 denovembro de 2008, intitulado como "RADIADOR PASSIVO DECALOR E APARELHO DE RADIAÇÃO DE CALOR PARA OSPOSTES DE LUZ", que se encontram incorporados ao presente porreferência em sua integridade.
Campo Da Invenção
A presente invenção se relaciona àtecnologia de radiação de calor, particularmente a um radiadorpassivo de calor e a um aparelho de radiação de calor para postesde luz.
Histórico
Devido à grande demanda de energiaelétrica, uma ampla variedade de equipamentos elétricos possuiproblemas de radiação de calor em extensões diferentes. Porexemplo, postes de luz comuns de diodo emissor de luz (LED) degrande potência. A temperatura do nodo do LED geralmente nãopoderia exceder um limite de 85°C. Quando a temperatura do nododo LED excede 85°C, a vida útil do LED será reduzida de formacorrespondente em 50%, pois a temperatura do nodo excede 5°C acada vez e o brilho do poste de luz de LED irá cair para 50% a cadameio ano. Portanto, um problema da radiação de calor dos postesde luz sobre como transferir o calor gerado pelo nodo do LED aomeio-ambiente se tornou um problema principal para prorrogar aexpectativa de vida útil do poste de luz de LED e atrasar aatenuação de brilho dele.
Na técnica anterior, uma estrutura deradiação de calor do poste de luz de LED comumente adotada é umradiador de calor de liga em alumínio em fundição de molde ouextrusado. Conforme mostrado na Figura 1, as lâmpadas de LED(1) são montadas em suportes de lâmpada (2); uma placa de basede radiação de calor com liga de alumínio (3) é conectada com ossuportes de lâmpada (2) das lâmpadas de LED (1) por fundição demolde; aletas de radiação de calor (4) são perpendicularmenteconectadas na placa de base de radiação de calor (3).Normalmente, as aletas de radiação de calor (4) são ajustadas paraserem estendidas externamente. No processo de implementação daradiação de calor, com base na condutividade térmica do metal, ocalor gerado pelas lâmpadas de LED (1) é transmitido por meio dossuportes da lâmpada (2), da placa de base de radiação de calor (3)e das aletas de radiação de calor (4) e, por fim, se espalha para oar. No entanto, a estrutura de radiação de calor com liga dealumínio apresenta os seguintes defeitos: o coeficiente decondutividade térmica da liga de alumínio é de 100 W/MK; atemperatura diminui grandemente na distância onde o calor étransmitido; embora esse tipo de radiador de calor possa serpreparado com uma grande área de superfície, devido à granderesistência térmica da condutividade térmica interna, o radiador decalor possui uma área de radiação de calor muito pequena, porémeficaz, que resulta em um efeito ruim de radiação de calor.
Outra estrutura de radiação de calor dospostes de luz de LED na técnica anterior adota um radiador de calorpor tubo de calor circuitado (LHP). O LHP é um elemento decondução de calor linear típico. O princípio de radiação de calor éexibido na Figura 2. A substância de trabalho de radiação de calor épreenchida em um tubo de radiação de calor circuitado (100), entraem contato com a área de geração de calor do elemento eletrônicoem uma extremidade de evaporação (110), absorve o calor e éevaporada a partir da substância líquida de trabalho para o estadogasoso. Após isso, a substância de trabalho de radiação de calorflui a extremidade de evaporação (110) do tubo de radiação de calorcircuitado (100) para a extremidade de condensação (130) sob aação do pavio (120). Durante esse processo, o calor é transmitidopara uma maior superfície de radiação de calor e a substância detrabalho de radiação de calor é transformada do estado gasosopara o estado líquido e retorna para a extremidade de evaporação(110). Quando o radiador de calor LHP é utilizado como a estruturade radiação de calor do poste de luz de LED, o tubo de radiação decalor circuitado é comumente colocado para fora de uma tampa delâmpada e a extremidade de evaporação do tubo de radiação decalor circuitado é geralmente estruturada em uma fonte de calor, aqual comumente se encontra no topo da tampa da lâmpada. Noentanto, esse tipo de meio de radiação de calor LHP também possuio seguinte problema: o tubo de radiação de calor circuitado possuiuma pequena área de contato com a área de radiação de calor, e aresistência térmica de contato é grande, como resultado, umagrande área de radiação de calor estendido e eficaz não pode seradquirida e o efeito de radiação de calor é indesejável.
Resumo
O assunto principal da presente invenção éfornecer um radiador passivo de calor, de forma que melhore aeficácia de radiação de calor de um elemento de geração de calorelétrico.
Outro assunto da presente invenção éfornecer um aparelho de radiação de calor de poste de luz de formaa aprimorar o efeito de radiação de calor dos postes de luz.
Para atingir o assunto acima, a presenteinvenção fornece um radiador passivo de calor, incluindo: umaplaca de base de radiação de calor; uma placa vertical semelhantea uma prancha conectada à placa base de radiação de calor porsoldagem, e perpendicular a um plano horizontal ou tendo umprimeiro ângulo com o plano horizontal quando a placa de base deradiação de calor está sob um estado de montagem; uma face determinação de absorção de calor disposta em um lado da placa debase de radiação de calor desviada da placa vertical, e adaptadapara montar um elemento de geração de calor; e aletas de radiaçãode calor conectadas à superfície da placa vertical por soldagem, eperpendicular a um plano horizontal ou tendo um segundo ângulocom o plano horizontal quando a placa de base de radiação de calorestá sob um estado de montagem.
Especificamente, a placa vertical pode serum painel de metal sólido ou um tubo de calor em forma de placacom uma câmara de vapor.
Para atingir o assunto acima, a presenteinvenção ainda fornece um aparelho de radiação de calor de postede luz ao adotar o radiador passivo de calor da presente invenção.
O aparelho de radiação de calor do poste de luz ainda incluiassentos de montagem e assentos de conexão, nos quais a face daextremidade de absorção de calor é fornecida com um suporte delâmpada para montagem de uma lâmpada de poste de luz, ou umaplaca de circuito é estruturada na face da extremidade de absorçãode calor e conectada com a lâmpada do poste de luz por soldagem;os assentos de montagem são conectados às laterais da placa debase de radiação de calor respectivamente; e os assentos deconexão são fixados e conectados às laterais dos assentos demontagem desviados da placa de base de radiação de calor.
O radiador passivo de calor no aparelho deradiação de calor de poste de luz pode ser exposto ao ar para aradiação de calor, e pode ainda incluir uma capa de vedação,cobrindo um lado do radiador passivo de calor, onde a placa verticale as aletas de radiação de calor são dispostas, nas quais a bordada tampa de vedação é conectada aos assentos de conexão e umapluralidade de orifícios de entrada de vento e orifícios de saída devento são ainda respectivamente abertos na tampa de vedação.
Especificamente, a placa de base deradiação de calor e a lateral do assento de montagem podem sermutuamente inseridas em conjunto por meio de uma ranhura e umaprojeção, e também podem ser firmemente conectadas ao serempressionadas em conjunto.
Isso pode ser visto a partir da soluçãotécnica acima, a presente invenção adota um meio técnico de queuma placa de base de radiação de calor, uma placa verticalsemelhante a uma prancha e uma aleta de radiação de calorconectadas entre si por soldagem para formar um radiador passivode calor, de forma a implementar a radiação de calor, transmitircalor a um plano bidimensional para a radiação de calor, aumentara área de radiação de calor e aprimorar o efeito de radiação docalor. Além disso, quando a placa de base de radiação de calorestiver sob um estado de montagem, a placa vertical e as aletas deradiação de calor são substancialmente perpendicular a um planohorizontal, que implementa um estado de que a placa vertical e asaletas de radiação de calor são ambas substancialmente paralelasa uma direção da gravidade. Pelo fato de o ar possuir umatendência fluente, de que o ar quente sobe e o ar frio desce, adireção de um canal para a fluência do ar entre as aletas deradiação de calor e a placa vertical é consistente com a direção dofluxo de ar quente natural, que facilita o aprimoramento do efeito deradiação de calor. Por outro lado, as aletas de radiação de calorcomumente dispostas verticalmente também podem desempenharum papel de coisas que guiam, como a água da chuva e o fluxo depoeira para fora do radiador de calor.
Breve Descrição Dos Desenhos
A Figura 1 é uma visualização de umaestrutura esquemática de um aparelho de radiação de calor deposte de luz na técnica anterior;
A Figura 2 é uma visualização esquemáticaprincipal de uma radiação de calor LHP na técnica anterior;
A Figura 3 é uma visualização de uma seçãocruzada da Configuração 1 do radiador passivo de calor napresente invenção;
A Figura 4 é uma visualização lateral daConfiguração 1 do radiador passivo de calor na presente invenção;
A Figura 5 é uma visualização esquemáticada estrutura da Configuração 2 do radiador passivo de calor napresente invenção;
A Figura 6 é uma visualização esquemáticada estrutura da Configuração 3 do radiador passivo de calor napresente invenção;
A Figura 7 é uma visualização de uma seçãocruzada da primeira forma de implementação da Configuração 4 doradiador passivo de calor na presente invenção;
A Figura 8 é uma visualização de uma seçãocruzada da segunda forma de implementação da Configuração 4 doradiador passivo de calor na presente invenção;
A Figura 9 é uma visualização de uma seçãocruzada da terceira forma de implementação da Configuração 4 doradiador passivo de calor na presente invenção;
A Figura 10 é uma visualização de umaseção cruzada da quarta forma de implementação da Configuração4 do radiador passivo de calor na presente invenção;
A Figura 11 é uma visualização de umaseção cruzada da quinta forma de implementação da Configuração4 do radiador passivo de calor na presente invenção;
A Figura 12 é uma visualização de umaseção cruzada da sexta forma de implementação da Configuração 4do radiador passivo de calor na presente invenção;
A Figura 13 é uma visualização esquemáticada estrutura da Configuração 1 do aparelho de radiação de calor deposte de luz na presente invenção;
A Figura 14 é uma visualização esquemáticada estrutura da Configuração 2 do aparelho de radiação de calor deposte de luz na presente invenção;
A Figura 15 é uma visualização da parteinferior do aparelho de radiação de calor do poste de luz na Figura 14;
A Figura 16 é uma visualização esquemáticada estrutura da Configuração 3 do aparelho de radiação de calor deposte de luz na presente invenção.Nas figuras:
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Descrição Detalhada
A presente invenção é descrita em detalhesabaixo por meio das configurações acompanhadas com osdesenhos.
Configuração 1 do radiador passivo de calor
Conforme observado na Figura 3, ela é umavisualização de uma seção cruzada da Configuração 1 do radiadorpassivo de calor da presente invenção. A Figura 4 é umavisualização lateral esquemática da Configuração 1 do radiadorpassivo de calor da presente invenção. O radiador passivo de calorinclui uma placa de base de radiação de calor (3), um alojamento(11), uma face da extremidade de absorção de calor (12), um pavio(13) e aletas de radiação de calor (4). A placa de base de radiaçãode calor (3) pode ser geralmente uma estrutura de placa retangular com uma seção cruzada retangular. O alojamento de vedaçãosemelhante a uma prancha (11) possui geralmente uma superfícieretangular e pode ser fixado e conectado à superfície do topo daplaca de base de radiação de calor (3) ou parcialmente acoplado àplaca de base de radiação de calor (3) verticalmente ou em um determinado ângulo na forma de solda. Dependendo danecessidade das situações de radiação de calor, podem serdispostos um alojamento de vedação (11) ou diversos alojamentosde vedação (11) lado a lado. A cavidade interna do alojamento (11)é evacuada a vácuo durante o trabalho e derramada com uma substância de trabalho do líquido que possui características deevaporação de calor. Falando em termos gerais, o alojamento (11)pode ser apertado por dois painéis; uma estrutura da placa écercada do lado de fora dos painéis para vedação e fixação de doispainéis; uma porta de transbordo pode ainda ser disposta naestrutura da placa do alojamento (11) para derramar parte oualguma substância de trabalho do líquido. A face da extremidade deabsorção de calor (12) é disposta em uma superfície lateral daplaca de base de radiação de calor (3) que desvia do alojamento(11). A face de extremidade de absorção de calor (12) pode ser uma ou mais e pode ser uma superfície planar ou um alça dasaliência ou uma fenda para montagem ou colagem de umelemento de geração de calor, e absorve o calor do elemento degeração de calor centralmente. A porta de transbordo acima épreferivelmente disposta longe da face da extremidade de absorçãode calor (12). O pavio (13) pode ser disposto no alojamento (11) efixado na parede interna do alojamento (11), por exemplo. O pavio(13) é fixado na parede interna do alojamento (11) por forma desoldagem e disposto no lado interno do alojamento (11) adjacente à face de extremidade de absorção de calor (12) para a coleta dasubstância de trabalho do líquido ao fundo do alojamento (11) pormeio da capilaridade, ou seja, coleta à face da terminação deabsorção de calor (12). As aletas de radiação de calor (4) podemser fixadas e conectadas à(s) superfície(s) em um lado ou doislados do alojamento (11) por forma de soldagem, preferivelmentedispostas perpendicularmente à superfície do alojamento (11). Alémdisso, as aletas de radiação de calor (4) podem ser perpendicularesà placa de base de radiação de calor (3) e dispostas em dois ladosdo alojamento (11) de forma ereta. Conforme mostrado na Figura 4,quando a placa da base de radiação de calor (3) estiver sob umstatus de montagem, as aletas de radiação de calor (4) sãoperpendiculares ao plano horizontal. A placa de base de radiaçãode calor (3) na presente configuração é disposta horizontalmentesob o status de montagem de forma que as aletas de radiação de calor (4) sejam perpendiculares à placa de base de radiação decalor (3) entre si.
De forma alternativa, as aletas de radiaçãode calor também podem ser paralelas à placa de base de radiaçãode calor ou ser dispostas em um determinado ângulo ou em um determinado padrão, que pode ser selecionado de acordo com umaexigência de ambiente de radiação de calor, contanto que possamexpandir a área de radiação de calor e guiar o ar frio paracirculação.
No alojamento do radiador passivo de calor,de acordo com a presente configuração, um componente de suportepode ainda ser disposto. O componente de suporte pode serespecificamente disposto na cavidade interna do alojamento, fixadoe conectado às superfícies internas de dois painéis do alojamento por soldagem, por um lado, adaptado para o suporte de parede doalojamento, de forma a eliminar o impacto de deformação internacausado pela pressão gerada pela atmosfera externa sobre oalojamento, por outro lado, adaptado para puxar a parede doalojamento bem firme, de forma a eliminar o impacto da deformaçãoexterna causada pela pressão gerada por vaporização dasubstância de trabalho de líquido interno no alojamento.
Na prática específica, o pavio e ocomponente de suporte podem ser dispostos em conjunto. O paviopode ser uma estrutura de grupo de microcanais de filme desoldagem, pode ser uma rede de tramas, filamentos, linhas, umaestrutura de sinterização pré-configurada de redes, sedes epartículas ou outro pavio com uma estrutura pré-configurada. Ocomponente de suporte pode ser uma estrutura de suporte feita dematerial de folha por meio do processo de pressão ou pode ser umaestrutura reticular que possua pontos de suporte na parte superior einferior e possua um grande número de poros no meio, que sãounidos por fios de metal. O componente de suporte é conectadocom a parede interna do alojamento por meio de soldagem. Ocomponente de suporte possui uma capilaridade de pavio por meioda disposição de um componente de suporte em forma de favo demel denso para guiar a substância de trabalho do líquido para fluir àface de extremidade de absorção de calor. O pavio também podeutilizar material de intensidade elevada e é fixado e conectado aolado interno do alojamento, de forma a ter o efeito da capilaridade eo efeito de suporte e aperto firme do alojamento de formaconcomitante. Quando preparado por técnicas como sinterização, opavio somente pode ser disposto em uma extremidade noalojamento adjacente à placa de base de radiação de calor, e ocomponente de suporte pode ser disposto na parte do alojamentoonde nenhum pavio é disposto, de forma a evitar o impacto do paviona fixação e conexão entre o componente de suporte e a paredelateral do alojamento, e possibilita que o componente de suportetransporte a força causada pela deformação interna e externa doalojamento.
O radiador passivo de calor, de acordo com apresente configuração, faz uso de um princípio de radiação de calorda câmara de vapor e usa um processo de transição de fase emque o calor é absorvido quando o líquido é evaporado e o calor éliberado quando o vapor é condensado para transmitir calor devaporização latente. O processo específico de radiação do calor é oseguinte: a face da extremidade de absorção do calor podeabsorver calor do elemento de geração de calor acoplado nele; umaextremidade do alojamento adjacente à face de extremidade deabsorção de calor é a extremidade de evaporação onde asubstância de trabalho do líquido absorve calor, é evaporado emestado gasoso, e se espalha para dentro de todo o alojamentogradualmente; uma parte no alojamento longe da face deextremidade de absorção de calor pode ser denominada extremidade de condensação; o lado externo da extremidade decondensação do alojamento é conectado com aletas de radiação decalor ou contata diretamente ar frio; quando a substância detrabalho no estado gasoso se espalha para a extremidadecondensada, o calor se espalha por ar por meio da parede doalojamento direta ou indiretamente por meio das aletas de radiaçãode calor; após a substância de trabalho no estado gasoso sercondensada para líquido, o líquido flui de volta; o pavio disposto nolado interno do alojamento adjacente à face da extremidade deabsorção de calor pode atrair a substância de trabalho de líquidopor capilaridade e coleta ao pavio, ou seja, coletar a substância detrabalho para o local adjacente à face da extremidade de absorçãodo calor para a próxima circulação da radiação de calor.
Na presente configuração, uma placa decalor construída pelo alojamento de vedação é preferivelmentedisposto em uma direção paralela à direção da gravidade, ou seja,quando a placa da base de radiação de calor está sob o status demontagem, a placa de calor pode ser perpendicular ao planohorizontal, de forma a ser paralelo à direção da gravidade. De forma alternativa, quando a placa de base da radiação de calor estiver sobo status de montagem, o plano onde a placa de calor estiverlocalizada pode ter um primeiro ângulo com o plano horizontal. Oprimeiro ângulo é preferivelmente maior que 60 graus, de forma quea placa de calor possui um pequeno ângulo com direção degravidade para acomodação de uma direção do fluxo da convecçãode ar frio e quente em alguma forma.
Na presente configuração, as aletas deradiação de calor também são preferivelmente dispostas em umadireção paralela à direção da gravidade, ou seja, quando a placa dabase de radiação de calor estiver sob o status de montagem, asaletas de radiação de calor podem ser perpendicular ao planohorizontal, de forma a estarem paralelas à direção da gravidade. Deforma alternativa, quando a placa da base de radiação de calorestiver sob o status de montagem, as aletas de radiação de calortambém podem ter um segundo ângulo com o plano horizontal e osegundo ângulo é preferivelmente maior que 60 graus, de formaque as aletas de radiação de calor possuam um pequeno ângulocom direção de gravidade para acomodação de uma direção defluxo da convecção de ar frio e quente de alguma forma.
Pelo fato de a placa de base de radiação decalor na presente configuração estar disposta horizontalmentequando estiver sob o status de montagem, a placa de calor, a placade base de radiação de calor e as aletas de radiação de calor sãosoldadas em conjunto, mutuamente perpendicular entre si. Deacordo com o ponto fundamental de que o ar quente sobe e o ar friodesce, a direção de um canal para o fluxo de ar entre as aletas deradiação de calor e a placa vertical podem ser consistentes com adireção da convecção de ar frio e quente, e também podem ser o mesmo que a direção da transmissão do calor na placa de calor,que facilita o aprimoramento do efeito de radiação de calor, e, aomesmo tempo, as aletas de radiação de calor comumente dispostasem forma vertical também podem desempenhar um papel nadireção das coisas, como água da chuva e poeira fluindo para baixo do lado externo do radiador de calor.
No radiador passivo de calor, de acordo coma presente configuração, o alojamento vedado preenchido com asubstância de trabalho líquido é uma estrutura de placa de calor emforma de placa, que utilize uma estrutura de transmissão de calor de alteração da fase do plano bidimensional do alojamento emforma de placa para transmitir uniformemente o calor absorvido doelemento de geração de calor para toda a superfície da placa decalor, e transmitir o calor ao ar frio, em contato com as aletas deradiação de calor por meio das aletas de radiação de calor pormetal fixado na superfície da placa de calor por soldagem, o queimplementa a radiação passiva de calor. A placa de calor com umplano bidimensional possui uma grande área de radiação de calor eo desempenho da radiação de calor é bem superior ao desempenho de radiação de calor de um tubo de calor em forma de tubo. Aomesmo tempo, a estrutura da placa de calor torna diferente para umtubo de calor em termos de impactar a deformação do alojamentocausada por pressão interna positiva e pressão negativa doalojamento. O tubo de calor representa uma tendência de deformação de alojamento mais óbvia. Na presente configuração, ocomponente de suporte disposto dentro do alojamento da placa decalor pode resolver efetivamente este problema. O radiador de calorpassivo, de acordo com a presente configuração, possui umaeficácia de radiação de calor superior, estrutura simples e baixo custo, o que é fácil de ser promovido e realizado.
Configuração 2 do radiador passivo de calor
Conforme, exibido na Figura 5, ela é umavisualização esquemática da estrutura da Configuração 2 doradiador passivo de calor na presente invenção. Em comparação à
Configuração 1, a presente configuração possui as seguintesdiferenças: quando a placa de base de radiação de calor (3) estásob o status de montagem, ela possui um ângulo 6 com o planohorizontal; dessa forma, o alojamento (11) possuicorrespondentemente um ângulo 90o- 9 com a placa de base deradiação de calor (3), que possibilita que o alojamento (11)mantenha se paralelo à direção da gravidade, conforme a placa debase de radiação de calor (3) está sendo montada.
Configuração 3 do radiador passivo de calor
Conforme exibido na Figura 6, ela é umavisualização esquemática da estrutura da Configuração 3 doradiador passivo de calor na presente invenção. Em comparação àConfiguração 1, a presente configuração possui as seguintesdiferenças: quando a placa de base de radiação de calor (3) estásob o status de montagem, ela possui um ângulo (3 com o plano debase; dessa forma, as aletas de radiação de calor (4) possuemcorrespondentemente um ângulo 90°-(3 com a placa de base deradiação de calor (3), que possibilita que as aletas de radiação decalor (4) se mantenham ainda paralelas à direção da gravidade, conforme a placa de base de radiação de calor (3) está sendomontada.
No radiador passivo de calor acima nasConfigurações 2 e 3, a placa de base de radiação de calor não éparalela ao plano de base quando ele estiver sob o status de montagem. No referido caso, a placa de calor e as aletas deradiação de calor podem se manter paralelas à direção dagravidade, pois foram montadas por meio da relação da posiçãorelativa de alteração entre as aletas de radiação de calor oualojamento e a placa de base de radiação de calor.
Configuração 4 do radiador passivo de calor
Conforme mostrado na Figura 7, ela é umavisualização de uma seção cruzada da primeira forma deimplementação da Configuração 4 do radiador passivo de calor napresente invenção. Em comparação à Configuração 1, a presenteconfiguração possui as seguintes diferenças: a forma de seçãocruzada da placa da base de radiação de calor (3) é próxima aotriângulo isósceles. A forma específica é exibida na Figura 7. Doislados do triângulo isósceles aproximados são rebaixados em arcopara dentro. Esta forma também pode ser chamada de forma desela. O ângulo superior do triângulo isósceles aproximado éconectado com uma extremidade inferior do alojamento (11); asextremidades inferiores das aletas de radiação de calor (4) sãolavados com a ponta do ângulo superior do triângulo isóscelesaproximado, ou seja, uma lacuna para ventilação é formada entreos dois lados do triângulo isósceles aproximado e as aletas deradiação de calor (4), de forma a facilitar que o ar frio flua entre asaletas de radiação de calor (4) e a placa de base de radiação decalor (3), e formam um fluxo do fluido que formam de forma circular entre as aletas de radiação de calor (4). Além disso, para o radiadorpassivo de calor utilizado pela exposição ao ambiente externo, alacuna também pode facilitar a drenagem de coisas, como água dachuva e poeira e facilita a limpeza.
A placa de base de radiação de calor com forma de sela (3) pode ser modelada de forma integral ou formadapela fixação e conexão de uma placa de suporte de condutividadetérmica em forma de sela (14) e uma placa planar por forma desoldagem. Conforme exibido na Figura 7, a placa de suporte decondutividade térmica (14) é soldada de dois lados do alojamento(11), onde possui o pavio (13), que pode aumentar a área decontato entre a placa de base de radiação de calor (3) e aextremidade de evaporação na placa de calor. A curva nos doislados da sela pode guiar o calor na placa planar no fundo da placade base de radiação de calor (3) no pavio (13) no alojamento (11) e potencializar o efeito de radiação do calor.
Na aplicação prática, com relação aoradiador passivo de calor da presente configuração, pode havermuitos tipos de formas de seção cruzada da placa de base deradiação de calor (3), como o triângulo isósceles. Conformemostrado na Figura 8, ela mostra uma placa de base de radiação decalor (3) com duas seções cruzadas em forma de sela. Osalojamentos de placa de calor (11) e as aletas de radiação de calor(4) do mesmo são respectivamente dispostos na extremidade superior das duas formas de sela. Uma ranhura (27) e/ou umaprojeção (28), que pode ser mutuamente comprometida porcôncavo e convexo com uma conexão acoplada pode ainda serdisposta em dois lados da placa de base de radiação de calor (3),conforme mostrado nas Figuras 7 e 8, de forma a conectar de formaconveniente dois radiadores passivos de calor por meio da conexãoacoplada. Por exemplo, conforme mostrado nas Figuras 9, 10 e 11,elas são visualizações esquemáticas do status de conexão dediversos radiadores passivos de calor. A Figura 9 mostra umaestrutura em que os dois radiadores passivos de calor mostrados naFigura 8 são conectados lado a lado em paralelo por meio daconexão acoplada. A Figura 10 mostra uma estrutura em que osdois radiadores passivos de calor mostrados na Figura 8 sãoconectados lado a lado e formam um determinado ângulo a. AFigura 11 mostra uma estrutura em que os três radiadores passivos de calor mostrados na Figura 8 são conectados lado a lado eformam um determinado ângulo. Na implementação específica,quando a posição de montagem da placa da base de radiação decalor não for paralela ao plano horizontal, os radiadores passivos decalor na Figura 5 ou 6 também podem ser combinados entre si, deacordo com as situações específicas. Para implementar a conexãocom um determinado ângulo, uma conexão de acoplamentoespecial pode ser disposta para ser conectada com os mesmosradiadores passivos de calor. O ângulo formado entre os radiadorespassivos de calor pode ser determinado pela conexão acoplada, ouseja, determinado pelo ângulo a entre as ranhuras sobre a conexãoacoplada para a conexão dos radiadores passivos de calor. Deforma alternativa, as clavas postiças (31) podem ser dispostas emdois lados da placa de base de radiação de calor (3), conformeexibido na Figura 12, as quais são adaptadas para agregar oradiador passivo de calor ao aparelho que precisa de radiação decalor. A solução técnica acima pode implementar a montagemconveniente por meio da configuração dos radiadores passivos decalor como sendo componentes padronizados, de forma aacomodar uma variedade de exigência de radiação de calor eexigência de montagem do radiador passivo de calor. O radiadorpassivo de calor se baseia no fundamento de radiação passiva decalor de uma placa de calor do plano bidimensional e pode sermontado em diversos aparelhos de geração de calor ao sermontado ou acoplado ao elemento de geração de calor para aradiação de calor.
Configuração 5 do radiador passivo de calor
A Configuração 5 do radiador passivo decalor na presente invenção pode ser baseado nas configuraçõesacima com a seguinte diferença: um painel de metal sólido pode serutilizado para substituir a placa de calor construída pelo alojamentode vedação, para formar uma placa vertical semelhante a umaprancha. A placa vertical é conectada à placa da base de radiaçãode calor por soldagem. Quando a placa da base de radiação decalor estiver sob o status de montagem, a placa vertical éperpendicular ao plano horizontal ou possui um primeiro ângulo como plano horizontal. O primeiro ângulo é preferivelmente maior que60 graus, de forma que, para manter a placa vertical, ela possui umpequeno ângulo com a direção da gravidade. A face da extremidadede absorção de calor é disposta em um lado da placa de base deradiação de calor desviada da placa vertical. As aletas de radiaçãode calor são conectadas na superfície de um lado ou nassuperfícies dos dois lados da placa vertical por soldagem,preferivelmente dispostas perpendiculares à superfície da placavertical, e perpendicular ao plano horizontal ou tendo um segundoângulo com o plano horizontal quando a placa de base de radiaçãode calor está sob o status de montagem. O segundo ângulo épreferivelmente maior que 60 graus e mantém um pequeno ânguloentre as aletas de radiação de calor e a direção da gravidade.
A solução técnica da presente configuraçãotorna a direção do canal do fluxo de ar formado entre a placavertical e cada aleta de radiação de calor consistente com a direçãoda convecção de ar frio e quente ao projetar uma relação daposição relativa da placa vertical, a placa de base de radiação decalor e as aletas de radiação de calor, de forma a formar umacirculação de convecção e melhorar o efeito de radiação de calor. Aforma específica da placa vertical não é apenas limitada ao tubo decalor em forma de placa ou painel de metal sólido mencionadoacima, mas também pode ser selecionado de outros corpos deradiação de calor em forma de placa com um bom desempenho deradiação de calor, de acordo com as situações específicas.Configuração 1 do aparelho de radiação de calor para poste de luzConforme exibido na Figura 13, ela é umavisualização esquemática da estrutura da Configuração 1 doaparelho de radiação de calor para poste de luz na presenteinvenção. O aparelho de radiação de calor para poste de luz podeadotar o radiador passivo de calor da presente invenção como aestrutura de radiação de calor. O radiador passivo de calor incluiespecificamente: uma placa de base de radiação de calor (3), umalojamento de vedação semelhante a uma prancha (11) conectadofirmemente à placa de base de radiação de calor (3) por soldagem,na qual a cavidade no alojamento (11) é vácuo e é derramado comuma substância de trabalho de líquido que possui características deevaporação de calor; uma face de extremidade de absorção decalor (12) disposta em um lado da placa de base de radiação decalor (3) desviada do alojamento (11) e adaptada para montar umelemento de geração de calor; um pavio (13) disposto noalojamento (11) e disposto no lado interno do alojamento (11)adjacente à face da extremidade de absorção de calor (12); e aletasde radiação de calor (4) conectadas firmemente à superfície doalojamento (11) por soldagem e preferivelmente dispostasperpendiculares à superfície do alojamento (11). Além disso,quando a placa de base de radiação de calor (3) estiver sob ostatus de montagem, o alojamento (11) é preferivelmenteperpendicular ao plano horizontal ou possui um primeiro ângulo como plano horizontal, e as aletas de radiação de calor (4) sãoperpendiculares ao plano horizontal ou possuem, um segundoângulo com o plano horizontal. Na presente configuração, a placada base de radiação de calor (3) é disposta horizontalmente quandoela está sob o status de montagem, em conformidade com oalojamento (11), as aletas de radiação de calor (4) e a placa debase de radiação de calor (3) são perpendiculares entre si. Combase nas estruturas acima, o aparelho de radiação de calor paraposte de luz ainda inclui assentos para montagem (15), assentospara conexão (16) e uma tampa para assento (17). A face daextremidade de absorção de calor (12) é fornecida com um suportepara a lâmpada (2) para montagem de uma lâmpada de poste deluz (1), de forma a fazer com que a lâmpada do elemento degeração de calor (1) se junte à face da extremidade de absorção decalor (12), ou seja, se junte ao pavio (13) para adquirir um efeito deradiação de calor desejável. A placa de base de radiação de calor(3) e o assento de montagem (15) são respectivamente fornecidoscom uma ranhura (27) e/ou uma projeção (28) nas laterais damesma, que são empregadas e enganchadas em conjunto pelocôncavo e convexo. Conforme exibido na Figura 13, os assentos demontagem (15) são conectados a dois lados de uma placa de basede radiação de calor (3) por meio da ranhura (27) e/ou projeção(28). A lateral do assento de montagem (15) desviado da placa debase de radiação de calor (3) é fixada e conectada ao assento deconexão (16). Especificamente, esta conexão pode serimplementada por meio de parafusagem, soldagem, ligação,extrusão mecânica ou a ranhura (27) e/ou projeção (28) estruturadae inserida por côncavo e convexo. A tampa de vedação (17) cobreem um lado do radiador passivo de calor, onde o alojamento (11) eas aletas de radiação de calor (4) são dispostos, e a beira da tampade vedação (17) é conectada com os assentos de conexão (16), deforma a formar uma área de radiação de calor (21) acima da placade base de radiação de calor (3). Há ainda muitos orifícios deentrada de vento (23) e orifícios de saída de vento (24) abertos natampa de vedação (17) em uma forma de retângulo ou círculo, quepode garantir o fluxo de ar na área de radiação de calor (21).
Na presente configuração, os orifícios deentrada de vento (23) podem ser dispostos em um lado da tampade vedação (17) adjacente aos assentos de conexão (16)respectivamente; os orifícios de saída de vento (24) podem serdispostos na parte superior da tampa de vedação (17) adjacente àextremidade superior do alojamento (11). Ajustar as posições dosorifícios de entrada do vento (23) e orifícios de saída do vento (24)facilita o fluxo de ar quente para fora da extremidade superior e ofluxo de ar frio para dentro do lado inferior, de forma a formar acirculação de ar na área de radiação de calor (21). Além disso, asfolhas de drenagem de entrada de vento (25) podem ainda serdispostas nas beiras dos orifícios de entrada de vento (23). Asfolhas de drenagem de entrada do vento (25) são dispostas noslados internos da tampa de vedação (17) e se estendem para baixodas beiras superiores dos orifícios de entrada de vento (23). Asfolhas de drenagem de saída do vento (26) podem ainda serdispostas nas beiras dos orifícios de saída do vento (24). As folhasde drenagem da saída de vento (26) são dispostas no lado externodas tampas de vedação (17) e se estendem para fora das beirasdos orifícios de saída de vento (24) ao tomar a linha central datampa de vedação (17) como um eixo de simetria. As folhas dedrenagem de entrada dispostas do vento (25) e as folhas dedrenagem de saída do vento (26) podem conduzir a direção do fluxode ar, de forma a fortalecer o efeito circunfluente de ar na área deradiação de calor (21).
Nas configurações acima, a placa de base deradiação de calor é fornecida com uma ranhura e/ou projeção nosdois lados da mesma. Especificamente, pelo menos dois grupos deranhuras e/ou projeções podem ser dispostos em cada lado. Aforma da ranhura e/ou projeção pode ser em forma de T, em formaretangular ou em forma de cauda. Eles são empregados e inseridosao lado correspondente do assento de montagem em conjunto. Oaparelho de radiação de calor do poste de luz da presenteconfiguração pode incluir diversos radiadores passivos de calorconectados entre si por meio da conexão aos assentos demontagem. O aparelho de radiação de calor para poste de luzacima pode implementar a padronização para a montagemconveniente, de forma a adquirir um grupo de aparelho de radiaçãode calor para poste de luz para fornecer uma estrutura de radiaçãode calor para postes de luz com potência diferente. A soluçãotécnica é de flexibilidade elevada e de fácil montagem, acomodapostes de luz com diferentes exigências de radiação de calor aomontar aparelhos de radiação de calor padronizados, e implementacombinação de energia de diversos grupos de postes de luz paraacomodar as exigências de situações específicas. Ao adotar osassentos de montagem em diferentes formas ou configurardiferentes ângulos entre as ranhuras e/ou projeções em dois ladosdo assento de montagem, a configuração do ângulo entre osdiversos radiadores passivos de calor pode ser realizada.
O aparelho de radiação de calor para postede luz da presente configuração pode ainda adotar o radiadorpassivo de calor em qualquer configuração da presente invenção,ainda inclui um componente de suporte, e adota uma face deextremidade de absorção de calor na forma de alça de saliência oufenda, de forma a unir o suporte da lâmpada à placa de base deradiação de calor, o que facilita a radiação de calor direta. Apresente configuração pode utilizar uma estrutura de transmissãode calor de alteração de fase do plano bidimensional da placa decalor para transmitir de forma uniforme o calor absorvido dalâmpada do poste de luz para a superfície da placa de calor edepois transmitir o calor para o ar frio por meio das aletas de metalde radiação de calor soldadas na superfície da placa de calor, deforma a implementar a radiação passiva de calor. A placa de calordo radiador passivo de calor na presente configuração do aparelhode radiação de calor do poste de luz também pode ser substituídapor um painel sólido de metal como uma placa vertical. Ao manter adireção do canal de ar entre a placa vertical e as aletas de radiaçãode calor substancialmente consistentes com direção de convecçãode ar frio, circulação de convecção do ar frio e quente é formada, deforma a fortalecer o efeito de radiação de calor.
Nas configurações específicas acima doaparelho de radiação de calor do poste de luz, conforme mostrado na Figura 13, uma tampa da lâmpada (29) pode ainda ser fixada econectada ao assento de montagem (15) e cobre um lado onde umsuporte da lâmpada (2) esteja disposto. Uma área da sala dalâmpada (22) é formada entre a tampa da lâmpada (29) e asuperfície inferior da placa da base de radiação de calor (3). Uma placa de reflexão (20) e uma placa de circuito podem ainda seracopladas em um lado da placa de base de radiação de calor (3),onde uma face de extremidade de absorção de calor (12) édisposta. A beira da placa de reflexão (20) é fixada e conectada aosassentos de montagem (15). As placas de reflexão (20) sãodispostas entre os suportes da lâmpada (2) em intervalos paradesempenhar um papel de luzes de reflexão e aumento do brilhoquando os postes de luz montados nos suportes da lâmpada (2)emitem luzes.
Para realizar a vedação da área da sala de lâmpada acima e isolamento da área de radiação de calor, umaranhura de vedação pode ser disposta a um local onde o assentode montagem e o assento de conexão são conectados. Os anéis devedação são estruturados na ranhura de vedação, de forma a evitara exposição da placa de circuito montado na área da sala dalâmpada para acionamento liga-desliga das lâmpadas do poste deluz em ambientes externos úmidos e dano causado pela umidadeaos utensílios elétricos. Para facilitar a instalação geral dos postesde luz, os orifícios do parafuso ou parafusos de posicionamentopodem ainda ser dispostos no centro da placa da base de radiaçãode calor e/ou assentos de conexão. Na parte inferior da placa dabase de radiação de calor, uma saída para drenagem da água dachuva e poeira pode ainda ser disposta na posição correspondenteà beira da tampa da lâmpada.
O assento de montagem e o assento deconexão podem ainda ser integralmente moldados ou seremfabricados separadamente. Por exemplo, para a situação em que asdiversas lâmpadas do poste de luz são montadas, o número dosradiadores passivos de calor pode ser pelo menos dois, e o númerode assentos de montagem é um a mais que o dos radiadorespassivos de calor para ser conectado entre os radiadores passivosde calor e ser conectado entre o radiador passivo de calor e oassento de conexão, de forma a expandir de forma flexível ahabilidade de radiação de calor do radiador passivo de calor, de acordo com as exigências específicas. Além disso, um ângulo podeainda ser formado entre dois lados do assento de montagem onde éconectado com a placa da base de radiação de calor para formarum ângulo entre dois radiadores passivos de calor conectados aoassento de montagem, de forma a acomodar os postes de luz emformas diferentes.
O assento de montagem e a placa de basede radiação de calor também podem ser modelados integralmenteou fabricados separadamente. Quando o assento de montagem e aplaca de base de radiação de calor forem fabricadosseparadamente, eles podem ser preparados utilizando um materialdiferente. O material com bom desempenho de radiação de calor éutilizado para preparar a placa de base de radiação de calor paraaprimorar o desempenho de radiação de calor, baixando aexigência de radiação de calor para o material do assento demontagem, reduzindo o peso e cortando custos. A fabricaçãoseparadamente também facilita a seleção flexível de outras formasde assento de montagem. Os assentos de montagem podem serutilizados para combinar os diversos grupos de radiadores passivosde calor, que facilita o fornecimento de uma estrutura adequada deradiação de calor para a combinação dos postes de luz de LED eacomodar os ângulos equivalentes de luz dos diversos grupos dospostes de luz de LED.
Configuração 2 do aparelho de radiação de calor para poste de luz
Conforme exibido na Figura 14, ela é umavisualização esquemática da estrutura da Configuração 2 doaparelho de radiação de calor para poste de luz na presenteinvenção. A presente configuração é similar à Configuração 1 com aseguinte diferença: o radiador passivo de calor é conectado aoalojamento do poste de luz por forma de compressão conjunta. Oaparelho de radiação de calor do poste de luz pode adotar oradiador passivo de calor da presente invenção e ainda incluir osassentos de montagem (15), assentos de conexão (16) e umatampa de vedação (17). A tampa de vedação (17), assim como o alojamento do poste de luz, é especificamente formada por ummetal de folha de estampagem. As laterais dos assentos deconexão (16) podem ser conectadas com a beira inferior da tampade vedação (17) por uma estrutura de parafuso, etc. O assento demontagem (15) e o assento de conexão (16) são especificamenteformados por uma estampagem integral. Um orifício de montagem(32) é formado pela cunhagem antecipada no lado do assento demontagem (15) onde o radiador passivo de calor deve ser montado.No radiador passivo de calor, uma clava postiça (31) é disposta nolado da placa de base de radiação de calor (3) e é acoplada aoorifício de montagem (32) quando montado. Duas superfícieslaterais do orifício de montagem (32) podem ser juntas fortementepor compressão na superfície externa da clava postiça (31), deforma a fixar e conectar o radiador passivo de calor.Especificamente, por meio dos orifícios (33), são perfolhadosabertos nas duas superfícies laterais do orifício de montagem (32).Ao montar, os parafusos (34) são inseridos por meio dos orifícios(33) nos dois lados. Os parafusos (34) são apertados para fazer asduas superfícies laterais do orifício de montagem (32) pressionarfortemente na clava postiça (31). Uma gaxeta pode ainda serdisposta entre as superfícies laterais do orifício de montagem (32) eas superfícies externas da clava postiça (31). A restrição dosorifícios de montagem (32) e aperto dos parafusos (34) podeconfinar a posição da placa de base de radiação do calor (3) noespaço tridimensional. Conforme mostrado na Figura 14, diversosradiadores passivos de calor podem ser conectados entre si pormeio dos assentos de montagem (15) para acomodar as exigênciasde poste de luz em tamanhos diferentes.
Com base nos aparelhos de radiação decalor do poste de luz da presente configuração e a Configuração 1acima, os orifícios de limpeza de ventilação (35) podem ser aindaperfolhados abertos sobre o assento de montagem (15) e/ouassento de conexão. Conforme exibido na Figura 15, é umavisualização inferior do aparelho de radiação de calor do poste deluz na Figura 14. Os orifícios de limpeza de ventilação (35) podemser dispostos nas duas superfícies laterais do orifício de montagem(32) e dispostos por meio dos orifícios (33) em intervalos entre si.
Os orifícios de limpeza de ventilação sãoadotados para o fluxo de ar, e drenagem da água da chuva epoeira. A lacuna entre as aletas de radiação de calor e duassuperfícies laterais da placa de base de radiação de calor podeainda ser adotada por um lado para introduzir ar frio de fora doaparelho de radiação de calor para o poste de luz em radiadorpassivo de calor, fazer o fluxo de ar por meio das aletas de radiaçãode calor, de forma a aprimorar o desempenho de radiação de calor,e por outro lado para lavar a sujeira e a poeira da atmosfera pelaágua da chuva obtida da chuva, remover a poeira do aparelho deradiação de calor do poste de luz por meio dos orifícios de limpezade ventilação. Portanto, os próprios postes de luz que adotam oaparelho de radiação de calor do poste de luz da presenteconfiguração possuem habilidade de autolimpeza e boa ventilaçãopara facilitar a radiação de calor.
No aparelho de radiação de calor do postede luz da presente invenção, a conexão da forma do radiadorpassivo de calor e o assento de montagem da tampa da lâmpadado poste de luz não são apenas limitados para inserir e comprimir ajunção, e pode ser de outra forma, como a placa de base deradiação de calor e o assento de montagem são fixados econectados de forma a serem acoplados entre si ao ajustar asformas e posições relativas do assento de montagem e a placa dabase de radiação de calor do radiador passivo de calor para fazercom que as formas sejam equivalentes entre si.Configuração 3 do aparelho de radiação de calor para poste de luzConforme exibido na Figura 16, ela é umavisualização esquemática da estrutura da Configuração 3 doaparelho de radiação de calor para poste de luz na presenteinvenção. A presente configuração pode ser baseada naConfiguração 1 ou 2 acima com a diferença de que nenhuma tampade vedação (17) seja disposta, de forma que a placa vertical e asaletas de radiação de calor (4) do radiador passivo de calor seexponham à atmosfera para uma radiação direta de calor. Durantea montagem específica, os orifícios do parafuso ou fendas podemser reservados no assento de conexão (16) antecipadamente, deforma a ser montado diretamente em um poste de lâmpada. Nesteaparelho de radiação de calor do poste de luz, uma tampa dalâmpada (29) pode ainda ser montada. Uma faixa da lâmpada queconsiste em diversas lâmpadas (1) é montada na placa de base deradiação de calor (3). A tampa da lâmpada (29) cobre na parteinferior da placa de base de radiação de calor (3) e cerca a parteexterna das lâmpadas (1) para formar o espaço de vedação.
A solução técnica da presente configuraçãopode ainda simplificar o design da estrutura do aparelho deradiação de calor do poste de luz, de forma a reduzir amplamente ocusto e processar o tempo e facilitar a promoção e a aplicação.
O radiador passivo de calor da presenteinvenção é preferivelmente aplicado em um poste de luz, e maisparticularmente adequado para formar diversas faces daextremidade de radiação do calor dispostos na matriz sobre a placade base de radiação de calor. As fontes de calor da lâmpada, comoLEDs, são montadas respectivamente para formar uma fonte decalor plano de forma relativa para a placa de base de radiação decalor, de forma a transmitir o calor de forma mais uniforme emelhorar o efeito de radiação do calor. Durante a montagem daslâmpadas de poste de luz, uma placa de liga de alumínio pode sermontada sobre a face da extremidade de absorção de calor para amontagem dos suportes de lâmpada e lâmpadas do poste de luz.
De forma alternativa, a placa da liga de alumínio também pode serutilizada para fabricar a placa da base de radiação de calor e a faceda extremidade de absorção de calor do mesmo. Uma placa decircuito multicamada pode ser estruturada na área da face daextremidade de absorção de calor. As lâmpadas do poste de luzsão diretamente conectadas à placa de circuito multicamada porsoldagem. Essa conexão direta pode ainda omitir a camada detransmissão de calor e aprimorar o efeito de transmissão de calor.
O radiador passivo de calor da presenteinvenção pode não apenas ser utilizado nos postes de luz, mastambém pode ser utilizado em uma variedade de elementos degeração de calor elétrico, conforme utilizado na CPU para radiaçãode calor. Com desenvolvimento continuo da tecnologia da CPUexistente, a CPU utilizando tecnologia de chip de nanômetro (45)propõe maiores exigências à estrutura de radiação de calor por causa das características de miniaturização. O radiador passivo decalor da presente invenção é especialmente adaptado à situaçãoque adquire a posição de montagem flexível da estrutura deradiação de calor.
Por fim, deve ser compreendido que as configurações acima são apenas utilizadas para explicar, entreoutras, a solução técnica da presente invenção. Apesar dadescrição detalhada da presente invenção, com relação àsconfigurações preferidas acima, deve ser compreendido quediversas modificações, alterações ou substituições equivalentespodem ser feitas pelos habilitados na técnica sem sair do escopo dapresente invenção e coberto nas reivindicações da presenteinvenção.
Claims (15)
1. "UM RADIADOR PASSIVO DE CALOR",caracterizado por compreender: uma placa de base de radiaçãode calor; uma placa vertical semelhante a uma prancha conectada àplaca base de radiação de calor por soldagem, e perpendicular aum plano horizontal ou tendo um primeiro ângulo com o planohorizontal quando a placa de base de radiação de calor está sob umestado de montagem; uma face de terminação de absorção de calordisposta em um lado da placa de base de radiação de calordesviada da placa vertical, e adaptada para montar um elemento degeração de calor; e aletas de radiação de calor conectadas àsuperfície da placa vertical por soldagem, e perpendicular a umplano horizontal ou tendo um segundo ângulo com o planohorizontal quando a placa de base de radiação de calor está sob um estado de montagem.
2. "O RADIADOR PASSIVO DE CALOR", deacordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que oprimeiro ângulo é maior que 60 graus e o segundo ângulo é maiorque 60 graus.
3. "O RADIADOR PASSIVO DE CALOR", deacordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de quea placa vertical é um painel de metal sólido; ou a placa verticalcompreende: um alojamento de vedação semelhante a umaprancha conectado à placa de base de radiação de calor porsoldagem, caracterizado pelo fato de que uma cavidade noalojamento é vácuo e derramado com a substância de trabalholíquido que possui características de evaporação de calor; e umpavio disposto no alojamento e disposto em um lado interno doalojamento adjacente à face de extremidade de absorção de calor.
4. "O RADIADOR PASSIVO DE CALOR", deacordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de aindacompreender: um componente de suporte disposto na cavidade noalojamento, conectado a uma superfície lateral interna doalojamento por soldagem, e adaptado para eliminar a deformaçãocausada devido à pressão gerada por atmosfera externa eevaporação da substância de trabalho líquido interno no alojamento.
5. "O RADIADOR PASSIVO DE CALOR", deacordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de queuma forma de seção cruzada da placa da base de radiação de caloré aproximada ao triângulo isóscele, um ângulo da parte superior dotriângulo isóscele aproximado é conectado com uma extremidadeinferior da placa vertical, e uma lacuna para ventilação é dispostaentre dois lados do triângulo isóscele aproximado e as aletas deradiação de calor.
6. "O RADIADOR PASSIVO DE CALOR", deacordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de quea face da extremidade de absorção de calor é uma alça de saliênciaou uma fenda disposta na placa de base de radiação de calor.
7. "O RADIADOR PASSIVO DE CALOR", deacordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de queuma ranhura e/ou uma projeção é disposta na lateral da placa debase de radiação de calor e é adaptada a ser mutuamenteempregada e inserida por côncavo e convexo com uma projeçãoe/ou uma ranhura na beira de uma conexão acoplada.
8. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", ao adotar um radiador passivode calor em qualquer uma das reivindicações 1 a 6, caracterizadopor ainda compreender assentos de montagem e assentos deconexão, caracterizado pelo fato de que a face da extremidade deabsorção de calor é fornecida no suporte de lâmpada paramontagem de uma lâmpada de poste de luz, ou uma placa decircuito é estruturada na face da extremidade de absorção de calore conectada com a lâmpada do poste de luz por soldagem; osassentos de montagem são conectados às laterais da placa debase de radiação de calor respectivamente; e os assentos deconexão são fixados e conectados às laterais dos assentos demontagem desviados da placa de base de radiação de calor.
9. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de ainda compreender uma capa devedação, cobrindo um lado do radiador passivo de calor, onde aplaca vertical e as aletas de radiação de calor são dispostas, nasquais a borda da tampa de vedação é conectada aos assentos deconexão e uma pluralidade de orifícios de entrada de vento eorifícios de saída de vento são ainda respectivamente abertos natampa de vedação; os orifícios de entrada de vento são dispostosna lateral da tampa de vedação e dispostos adjacentes aosassentos de conexão, e os orifícios de saída de vento são dispostosna extremidade superior da tampa de vedação e dispostosadjacentes à extremidade superior da placa vertical; as folhas dedrenagem de entrada de vento são dispostas nas beiras dosorifícios da entrada de vento, e no lado interno da tampa devedação, e se estendendo para baixo das beiradas dos orifícios deentrada de janela; as folhas de drenagem de saída de vento sãodispostos nas beiradas dos orifícios de saída de vento, e no ladoexterno da tampa de vedação, e estendendo para fora das beiradasdos orifícios de saída de vento ao tomar uma linha central da tampade vedação como eixo de simetria.
10. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que as ranhuras e/ou projeçõesestruturadas e inseridas por côncavo e convexo são dispostas nalateral da placa de base de radiação de calor e na lateral de cadaum dos assentos de montagem respectivamente, e a placa da basede radiação do calor é inserida e conectada a cada um dosassentos de montagens.
11. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que uma clave postiça ainda édisposta na lateral da placa da base de radiação de calor, um orifíciode montagem é formado na lateral de cada um dos assentos demontagem por perfuração, a clava postiça da placa da base deradiação de calor é acoplada no orifício de montagem no lado decada um dos assentos de montagem, e dois lados do orifício demontagem são fortemente unidos por compressão sobre assuperfícies externas da clava postiça por parafuso.
12. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", de acordo com qualquer umadas reivindicações 8 a 11, caracterizado pelo fato de que osorifícios de limpeza de ventilação são perfolhadamente abertos emcada um dos assentos de montagem e/ou dos assentos deconexão.
13. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", de acordo com qualquer umadas reivindicações 8 a 11, caracterizado pelo fato de que umatampa da lâmpada é ainda fixada e conectada em cada um dosassentos de montagem e cobre em um lado do suporte de lâmpada,uma placa de reflexão é ainda acoplada em um lado da placa debase de radiação de calor, onde a face da extremidade de absorçãode calor é disposta, e uma extremidade da placa de reflexão é fixada e conectada em cada um dos assentos de montagem.
14. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", de acordo com qualquer umadas reivindicações 8 a 11, caracterizado pelo fato de que onúmero de radiadores passivos de calor é pelo menos dois, e cadaum dos assentos de montagem é adaptado para ser conectadoentre os radiadores passivos de calor, respectivamente, econectados entre o radiador passivo de calor e o assento deconexão.
15. "O APARELHO DE RADIAÇÃO DECALOR PARA O POSTE DE LUZ", de acordo com a reivindicação-14, caracterizado pelo fato de que um ângulo é formado entre doislados de pelo menos um assento de montagem conectado àsplacas de base de radiação de calor.
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| Date | Code | Title | Description |
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| B03A | Publication of a patent application or of a certificate of addition of invention [chapter 3.1 patent gazette] | ||
| B08F | Application dismissed because of non-payment of annual fees [chapter 8.6 patent gazette] | ||
| B08G | Application fees: restoration [chapter 8.7 patent gazette] | ||
| B07A | Application suspended after technical examination (opinion) [chapter 7.1 patent gazette] | ||
| B08F | Application dismissed because of non-payment of annual fees [chapter 8.6 patent gazette] |
Free format text: REFERENTE A 10A ANUIDADE. |
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| B08K | Patent lapsed as no evidence of payment of the annual fee has been furnished to inpi [chapter 8.11 patent gazette] |
Free format text: EM VIRTUDE DO ARQUIVAMENTO PUBLICADO NA RPI 2514 DE 12-03-2019 E CONSIDERANDO AUSENCIA DE MANIFESTACAO DENTRO DOS PRAZOS LEGAIS, INFORMO QUE CABE SER MANTIDO O ARQUIVAMENTO DO PEDIDO DE PATENTE, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 12, DA RESOLUCAO 113/2013. |