EP4325156B1 - Caloduc de type à pompage capillaire, à rainures réentrantes intégrant au moins un substrat poreux à l'évaporateur - Google Patents
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- EP4325156B1 EP4325156B1 EP23191681.8A EP23191681A EP4325156B1 EP 4325156 B1 EP4325156 B1 EP 4325156B1 EP 23191681 A EP23191681 A EP 23191681A EP 4325156 B1 EP4325156 B1 EP 4325156B1
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Definitions
- the present invention relates to a capillary pumping type heat pipe with reentrant grooves.
- the present invention aims to improve capillary pumping, while ensuring a high surface heat flux of such a heat pipe.
- a heat pipe is a thermal device used to transfer a quantity of energy from a hot source to a cold source, a certain distance away.
- a heat pipe consists of a hermetically sealed enclosure, a working fluid and a capillary network. During manufacturing, all the air present in the heat pipe tube is evacuated and a quantity of pure liquid is introduced to saturate the capillary network. Once the enclosure is closed, and subjected to a heat source, an equilibrium is established between the liquid phase and the vapor phase.
- the evaporator Under the effect of a hot source applied in a zone at one of the longitudinal ends, called the evaporator, part of the liquid phase vaporizes and absorbs the heat flux in latent form by inducing a slight overpressure which causes the movement of the vapor towards a zone at the other longitudinal end, called the condenser where the cold source is applied.
- the condenser At the condenser, the vapor condenses and returns to the liquid phase.
- the condensed fluid (the condensate) circulates in the capillary network and returns to the evaporator to repeat a cycle, under the effect of capillary forces, when the heat pipe is not subject to gravity.
- the return of the liquid fluid from the condenser to the evaporator is obtained by capillary pumping.
- the engine of the heat pipe is the capillary pumping of the fluid which takes place at the level of the liquid-vapor interface zones specifically configured so that a meniscus is formed, resulting from the contact angle between the fluid and the metal constituting the heat pipe (itself dependent on the surface tension of the fluid, and the tensions solid/liquid and solid/vapor interfacials).
- Heat pipes affected by this absence of gravity are, for example, those implemented in space operating conditions, such as for the thermalization of satellite telecommunications systems.
- Grooved heat pipes operate on the principle of capillary pumping. They consist of a tube, in which the inner surface has axial/longitudinal grooves [1] or slightly spiral-shaped grooves. Grooved heat pipes consist of a vapor core and a peripheral capillary network in which the liquid phase circulates. Due to a change in the curvature of the liquid-vapor interface between the condenser and the evaporator zone, a pressure gradient appears in the liquid, which leads to a capillary pressure change. The smaller the width of the grooves, the greater the capillary pumping effect.
- the maximum power that grooved heat pipes can carry is generally set by the capillary limit, the driving term of which is the capillary pressure, and the limiting term essentially the liquid pressure loss in the grooves and, to a lesser extent, the pressure losses of the vapor flow.
- Reentrant groove heat pipes are particular examples of groove heat pipes, in which the grooves have a narrow connecting channel relative to the rest of the groove, which makes it possible to increase the capillary pumping effect while limiting the pressure losses in the liquid phase.
- These heat pipes are used mainly in the space sector, for example for thermal regulation in satellites and/or spacecraft.
- These heat pipes are produced mainly by extrusion with or without a floating mandrel including the groove pattern. This process makes it possible to produce, generally in relatively soft metals (aluminum or copper), generally cylindrical tubes provided with longitudinal or slightly spiral internal grooves inside the tube.
- These tubes are also used in evaporators and condensers, but can also be used to make heat pipes.
- the grooves are generally rectangular or trapezoidal and of an aspect ratio limited by the extrusion process.
- the depth of the grooves can generally be up to 0.2 mm with a depth/width aspect ratio of the order of 1 maximum.
- Another technique uses mechanical machining, with this technique also the depth to width ratio is not significantly greater than 1. Furthermore, this technique has a relatively high cost price and is not suitable for medium and large series manufacturing.
- Another technique uses chemical etching. But it also does not allow for a high depth to width ratio.
- EP3553445A1 a heat pipe made by stacking plates secured together with sealing, the end plates of which form closing plates and the intermediate plates are structured so that their stacking delimits re-entrant grooves extending over the entire length of the heat pipe.
- the plates can be assembled by different welding, brazing or bonding techniques.
- the operating curve of the heat pipe which allows its maximum transport capacity to be known, is obtained by combining the curves corresponding to the different physical operating limits which ultimately define the operating range of the heat pipe in terms of the maximum power it can transfer.
- FIG. 1 illustrates the curve delimiting the operating domain for an example of a capillary pumped heat pipe.
- the portions of the curve Q viscous , Q sonic , Q entrainment , Q capillary , Q boiling define the viscous, sonic, entrainment, capillary and boiling limits respectively.
- the capillary driving pressure in a capillary pumped heat pipe, the capillary driving pressure must compensate for the static pressure losses related to the volume and dynamic forces generated by the flow of the working fluid in the heat pipe (friction between the flows and the walls).
- This capillary driving pressure which corresponds to the difference in capillary pressure between the evaporator and the condenser, is a function of the structure of the heat pipe, and the dynamic pressure losses which increase with the mass flow rate of the working fluid (and with the length of the heat pipe), itself a function of the thermal power imposed on the evaporator: the capillary limit is reached when the capillary driving pressure is equal to the sum of the pressure losses (liquid phase and vapor phase).
- a heat pipe only operates if the capillary driving pressure is higher, in microgravity conditions, than the pressure losses, and therefore below the capillary limit.
- This limit is generally expressed in W.m: it is inversely proportional to the effective length of the heat pipe, that is to say that for the same design (same cross-section over the entire length), the capillary limit, expressed in W, of a 2-meter heat pipe is half that of a 1-meter heat pipe.
- the ratio of the sections between the channel and the groove must not be too high, in order to facilitate the evacuation of steam bubbles which may possibly appear in the channels.
- the overall thermal resistance of a heat pipe can be evaluated by making a network analogy of independent thermal resistances.
- Such a network is schematized in figure 2 in which a heat flux Q emitted by a hot source SC must be evacuated by a heat pipe to a cold source SF.
- the limiting thermal resistance is that of the liquid channels (capillary network), respectively at the evaporator and the condenser (R3, R7).
- the film resistance depends in particular on the length of the triple contact lines between liquid, vapor and solid.
- the main advantage of an arterial heat pipe is to eliminate the maximum flow of liquid particle entrainment by the vapor by eliminating the liquid/vapor interfaces in the adiabatic zone of the heat pipe.
- an artery heat pipe is much less expensive and simpler to install than a heat pipe with a sintered capillary peripheral network.
- Such a heat pipe 1 with artery is shown in Figures 3, 3A And 3B : like other rectilinear heat pipes, it comprises a sealed enclosure delimited by a wall 10 and extends between a first longitudinal end, intended to be heated by a thermal flow ⁇ E emitted by a hot source, to form, within the enclosure, an evaporator Z E and a second longitudinal end intended to output a thermal flow ⁇ S towards a source cold to form, within the enclosure, a condenser Zc where the vapor V condenses, the sealed enclosure delimiting an adiabatic zone Z A between the evaporator and the condenser.
- Such an artery heat pipe 1 incorporates a liquid channel 11 forming an artery that returns the liquid from the condenser Zc to the evaporator Z E , which is dissociated from the vapor channel 13.
- a liquid channel 11 forming an artery that returns the liquid from the condenser Zc to the evaporator Z E , which is dissociated from the vapor channel 13.
- the liquid phase at the evaporator Z E is not directly subjected to the heat flux ⁇ E of the hot source, and this plays a role in moving away from the boiling limit.
- a very interesting configuration for a terrestrial application that is to say where gravity applies, consists of integrating one or more of the arteries 11 in a porous medium 14, peripheral to the vapor channel 13, as illustrated in the figure 4 .
- This porous medium 14, also called wick, can have pores with an average size of a few hundred microns per millimeter.
- the porous medium 14 ensures a very good boiling limit at the evaporator by a multiplication of lines and triple points P, that is to say solid-liquid-vapor contact points, which are very favorable to evaporation.
- Grooved heat pipes particularly reentrant groove heat pipes, have the major disadvantage of having a high thermal resistance to the evaporator, and a radial heat flux that can be transmitted into the evaporator that is also limited by boiling phenomena in the grooves. Typically, this flux is limited to about 15 W/cm 2 for an ammonia heat pipe.
- the patent US9618275B1 describes a heat pipe with a hybrid structure, i.e. with grooves extending longitudinally in the adiabatic part and the condenser and with a cylindrical porous insert in the evaporator.
- This heat pipe with a hybrid structure partially addresses the problem mentioned above of grooved heat pipes.
- it has several drawbacks.
- the return of the liquid (in the evaporator zone) is longitudinally in the thickness of the cylindrical porous insert, which induces a high loss of liquid pressure.
- the size of the pores of the porous insert is intrinsically small so as to obtain a high capillary pressure, but with the counterpart of necessarily inducing a low permeability.
- the method of realizing the figure 6 of this patent provides a solution to this problem of low permeability: it provides for an enlargement of the diameter of the porous insert in the evaporator.
- an enlargement necessarily induces an increase in the thermal resistance in this area of the heat pipe (evaporator).
- the disclosed cylindrical porous insert must ensure fluid continuity with the grooves of the adiabatic zone, otherwise the capillary pumping risks being defused.
- this fluid continuity seems difficult to guarantee, and requires expensive and complex solutions (machining of fingers in the porous insert penetrating into the grooves), and random.
- the general aim of the invention is then to respond at least in part to this need.
- the invention firstly relates to a capillary pumping heat pipe with reentrant grooves, extending along a first longitudinal direction (X), comprising a sealed enclosure extending between a first longitudinal end, intended to be heated by a hot source SC to form, within the enclosure, an evaporator and a second longitudinal end intended to be cooled by a cold source SF to forming, within the enclosure, a condenser, the sealed enclosure delimiting an adiabatic zone between the evaporator and the condenser, the sealed enclosure comprising a stack of plates in a second direction, orthogonal to the first direction, including two closure plates and at least a number of n modules one on top of the other with n being an integer greater than or equal to 1, each module comprising at least one intermediate plate between the closure plates, the intermediate plate(s) comprising at least a first intermediate plate comprising at least one window whose edges partly delimit at least one vapor channel extending along the first direction (X) between the evaporator and the conden
- At least part of the connecting channels emerging from the evaporator each housing an insert made of porous material which extends at least partly in the liquid channel(s) and in the vapor channel(s), the porous insert being adapted to bring the liquid by capillarity from the liquid channel(s) to the vapor channel(s) in which it evaporates.
- the condenser of the heat pipe also comprises at least one exchange zone defining a liquid-vapor interface and delimited between the at least one intermediate plate and at least one other intermediate plate or a closing plate, connecting the vapor channel(s) and the liquid channel(s), each exchange zone comprising at least one opening connecting channel, at least part of the opening connecting channels of the condenser each housing an insert made of porous material which extends at least partly in the liquid channel(s) and in the vapor channel(s), the porous insert being adapted to condense the vapor in the vapor channel(s) and to bring the condensed liquid by capillarity towards the liquid channel.
- the porous inserts in the evaporator can be made of the same constituent material, have the same shape and/or the same dimensions as the porous inserts in the condenser.
- the adiabatic zone of the heat pipe comprises at least one exchange zone between the vapor channel(s) and the liquid channel(s), defining a liquid-vapor interface and delimited between the at least one intermediate plate and at least one other intermediate plate or a closing plate, each exchange zone comprising at least one connecting channel emerging without an insert.
- the liquid channels are present in all zones of the heat pipe (evaporator, adiabatic zone, condenser), in order to minimize the pressure loss of the liquid return.
- the porous insert of the evaporator and, where appropriate, of the condenser extends over the entire width of the steam channel in the third direction (Y).
- the porous insert of the evaporator and, where appropriate, of the condenser extends over the entire width of the liquid channel in the third direction (Y).
- the porous insert has the shape of a flat sheet.
- at least a portion of the intermediate plates comprises, in the evaporator and where appropriate in the condenser, at least one longitudinal notch extending in the first direction (X) forming a support and holding surface for the porous flat sheet.
- the material constituting a porous insert is based on graphite, preferably not wettable by a filler metal for brazing.
- a material has the advantage of having high porosity and thermal conductivity, a low density and is slightly compressible.
- it is not wettable by the eutectic aluminum alloy during a process of assembling the plates of the stack by eutectic brazing.
- ammonia which is a reference fluid for filling the heat pipe enclosure. Examples include graphite sheets marketed under the name SIGRACET ® or that under the name AvCarb ® .
- the width of a porous insert is between 0.1 and 1 mm, preferably of the order of 0.6 mm.
- This width determines its thickness and is advantageously slightly greater than or equal to the width of the connecting channels, so as to ensure continuity of the flow of the liquid, and simplify the production of the intermediate plates.
- the porous insert is compressible and slightly thicker than the width of the connecting channels in the YZ plane so as to ensure good wedging in the intercalary plates. Good wedging allows good thermal contact with the plates and thereby efficient conduction of heat between the heat flux inlet on the plates and the evaporation zone on the faces of the porous insert in the vapor channel.
- the condenser also houses one or more porous inserts
- the heat flow is applied between the faces of each porous insert in the steam channel, and the extraction of the heat flow is done by the external faces of the heat pipe.
- the average pore size of a porous insert is between 1 and 100 ⁇ m, preferably of the order of 50 ⁇ m.
- the material constituting the plates forming the sealed enclosure is preferably chosen from aluminum, copper, nickel, or an alloy based on at least two of these.
- the material(s) used for manufacturing the heat pipe are chosen according to the constraints of mass, assembly, required robustness, compatibility with the fluid, etc.
- the technique of joining the sheets depends on the material.
- vacuum brazing with clad sheets for example, in the case of aluminum alloy plates, vacuum brazing with clad sheets, salt bath brazing, inert gas brazing, ultrasonic welding, laser welding, friction stir welding, bonding, etc. can be used.
- the assembly of aluminum alloy plates is obtained by eutectic brazing.
- Aluminum alloy plates are used in a known manner, one or both faces of which is or are coated with an aluminum alloy with a lower melting point.
- a sheet of AA3xxxx series alloy is used at the core, with a coating of a eutectic alloy of the AA4xxxx series comprising silicon with a lower melting point. fusion.
- the coating is typically done by a roll-bond technique.
- the total thickness of the plates is typically 0.05 mm to 5 mm, with a coating typically of 5% to 10% of the total thickness on one or both sides.
- Brazing is preferably carried out under pressure using a mechanical holding system, which maintains the stack under pressure during brazing in a vacuum furnace.
- Cutting and/or bending are required in the manufacturing process to lighten and/or shape the structure. They are preferably carried out after assembly. It should be noted that the cutting of windows in the plates, for example the central windows, is carried out before assembly.
- the heat pipe comprises n modules one on top of the other, n being an integer greater than or equal to 1, defining a single vapor channel and n liquid channels on at least one lateral side, in particular on each lateral side of the vapor channel.
- the heat pipe comprises a single central vapor channel arranged between n liquid channels distributed laterally on either side of the vapor channel.
- At least one of the end plates has a surface area greater than that of the intermediate plates in a direction transverse to that (Z) of the stack so as to form thermal diffusers.
- the cross-section in the XY plane of the evaporator integrating the porous insert and/or that of the condenser, preferably rectangular, is greater than that of the adiabatic zone of the heat pipe.
- this variant makes it possible to increase the exchange surface at the evaporator and/or at the condenser and therefore to minimize the external thermal resistances, while limiting the increase in mass of the heat pipe.
- the size of the liquid and/or vapor channels in the YZ plane can be increased, allowing to increase the capillary limit of the heat pipe.
- the structures of the evaporator and, where appropriate, of the condenser comprise a plurality of pads distributed, preferably uniformly, along the first direction (X). These pads make it possible to minimize the pressure loss in a porous insert, while ensuring mechanical support of the latter.
- This variant with pads can be produced for configurations with liquid channels on the sides of the heat pipe enclosure or in the central part thereof.
- the heat pipe comprises heat exchange means at the first end and/or second end, the heat exchange means at the second end advantageously comprising one or more fins in thermal contact with at least one of the closing plates.
- the heat exchange means may comprise a fluid circuit in thermal contact with at least one of the closing plates, said circuit being formed by a plate structured so as to delimit channels, said channels being closed by said closing plate and an additional closing plate, the heat exchange means also comprising means for supplying said fluid circuit with heat transfer fluid.
- a fluid circuit forming the hot source and/or the cold source can be integrated into the heat pipe itself at the evaporator and/or condenser.
- This circuit will take the form of a pleated or perforated closing sheet in order to form a radiator. with full air.
- it can take the form of a liquid or two-phase circuit forming the hot and/or cold source.
- the cross-section in the YZ plane of the vapor channel and the liquid channel(s), preferably rectangular, is constant over the entire length of the heat pipe.
- cutouts of the narrow connecting channels can be made straight, or with a corrugated or sawtooth shape over all or part of the length of the channels.
- a corrugated or sawtooth shape makes it possible to obtain walls not wetted by the condensation film, in the condenser of the heat pipe, at the peaks of the corrugations or sawtooths. This also makes it possible to increase the condensation exchange coefficient by minimizing the interface resistance of the condensation film.
- the same heat pipe according to the invention can be used to achieve thermal control, heat transfer, component cooling, etc.
- the heat source can therefore be, for example, an electrical or electronic component, heat storage, an exothermic chemical reactor, heat sinks of fins in forced convection, cold plates in single- or two-phase flow, cold storage, an endothermic chemical reaction, etc.
- the cold source can consist of a radiator with natural or forced convection.
- radiator technologies There are different radiator technologies that can be considered: pleated fins, extruded fins, skived fins, spiked fins, molded fins, fins fixed by knurling, fins produced by 3D printing, or any other fin obtained by a production technique. surface extension known to those skilled in the art.
- One or more finned radiators as described above may be implemented in a heat pipe according to the invention, single-channel or multi-channel straight or having any other shape.
- the invention essentially consists in proposing a heat pipe of which at least the evaporator integrates within it a porous insert which extends in a connecting channel between the vapor channel and the liquid channel(s).
- EP3553445 which consists of stacking and then assembling together by gluing, welding, preferably by vacuum brazing, punched or machined metal plates to define the different heat pipe channels.
- the porous inserts according to the invention do not modify the assembly process, since they are directly intercalated alternately with the plates in the stack which is assembled.
- the invention finds particular application in the space field.
- the invention described here makes it possible to meet these constraints, by allowing different configurations in each heat pipe zone in order to optimize it as best as possible according to the desired performance criteria.
- the porous inserts inserted longitudinally into the heat pipe evaporator will allow the liquid to be transported by capillarity between the liquid channel(s) and the vapor channel.
- the evaporation of the liquid on the surface of a porous insert allows obtaining a high capillary pressure, while ensuring a higher surface heat flux than a heat pipe with reentrant grooves or sintered capillary, according to the state of the art.
- the practical limit of surface heat flux with an ammonia-filled heat pipe, with reentrant grooves according to the state of the art is of the order of 15 W/cm 2 . With a heat pipe according to the invention, this practical limit can rise to more than 50 W/cm 2 .
- Thermal resistance is also improved in the evaporator due to a larger liquid evaporation surface.
- porous inserts longitudinally in the condenser allows to reduce the thermal resistance in this area, although this may be at the expense of an increased liquid pressure loss in this area.
- a heat pipe according to the invention has a high capillary pressure thanks to the small pore size of a porous insert. And therefore, it is capable of operating without gravity, or even against gravity. This makes the heat pipe according to the invention particularly suitable for space missions near celestial objects where there may be non-zero gravity (moon, Mars, asteroids, etc.).
- the reference SC used in the figures designates the hot source or, by extension, the area of application of the heat flux emitted by the hot source directly on the lateral face of a heat pipe enclosure.
- ⁇ E designates the heat flux emitted by the hot source towards a heat pipe
- ⁇ S designates the heat flux emitted by a heat pipe towards a cold source.
- liquid channels are present in both the evaporator and the condenser.
- All heat pipes according to these examples have the same total length, the same evaporator length, the same adiabatic zone length, and the same condenser length.
- the external cross-section defining the lateral space requirement of each heat pipe according to these examples is equal to 13.2mm x 13.2mm.
- Example 1 (according to the state of the art) : the heat pipe with reentrant grooves 1 is obtained by extrusion according to the state of the art with reentrant grooves, as shown in the figure 5 .
- the evaporator of such a heat pipe 1 axisymmetric of generally cylindrical shape, comprises a peripheral wall 10 in which are made a plurality of channels 11 with a generally Omega-shaped cross section, regularly distributed angularly and opening via a connecting channel 12 onto a central cylindrical hollow 13 in which the vapor phase circulates.
- the peripheral wall 10 is in contact with a hot source (SC).
- SC hot source
- Example 2 (according to the state of the art) : On the figures 6 to 8 , we can see an example of a heat pipe 1 with capillary pumping with reentrant grooves produced according to the patent application EP3553445 .
- This example of a capillary pumped heat pipe 1 extending along a longitudinal axis X is seen from the outside on the figure 6 .
- the heat pipe 1 comprises a sealed enclosure 2 extending along the longitudinal axis X between a first longitudinal end 3 and a second longitudinal end 4.
- the first end 3 is for example intended to be heated by a hot source SC to form an evaporator Z E within the enclosure.
- the second longitudinal end 4 is intended to be cooled by a cold source SF to form a condenser Zc within the enclosure.
- the sealed enclosure 2 internally delimits an adiabatic zone Z A between the evaporator and the condenser.
- the hot source is for example an electrical or electronic component, a heat storage, an exothermic chemical reactor.
- the cold source is for example a radiative surface, fins in forced convection, cold plates in single or two-phase flow, a cold storage, an endothermic chemical reaction...
- the sealed enclosure 2 is produced by stacking and assembling end plates 22 also called closing plates and intermediate plate modules 20 arranged between the end plates 22, according to a method described in the patent application. EP3553445 .
- a module comprises at least two intermediate plates, the plates of the different intermediate plate modules 20 comprising windows or other structures, being stacked so as to delimit channels 11, 12, 13 as detailed below.
- a module can also comprise a single plate machined on its two main faces.
- the plates 20, 22 are preferably made of aluminum alloy and assembled by vacuum brazing.
- the aluminum alloy plates can preferably be coated with a eutectic cladding.
- a preferred embodiment consists of machining plates 20 clad on their two main faces, then assembling these sheets by eutectic vacuum brazing.
- machining can be carried out on only one main face of the clad plates.
- salt bath brazing For assembly, different processes are possible: salt bath brazing, brazing under inert gas, ultrasonic welding, friction stir welding, bonding, etc.
- heat pipes range from a few centimeters to a few meters.
- the maximum size of heat pipes is generally limited by the available tooling. Indeed, the assembly of sheets by vacuum brazing requires large vacuum furnaces, a few meters long.
- windows are made by punching, cutting, for example by laser or water jet.
- the stack defining the sealed enclosure 2 is then of rectangular parallelepiped shape with four longitudinal faces parallel to the XY plane or to the XZ plane, each having a large surface promoting heat exchanges with the hot source SC and the cold source SF.
- the longitudinal face 21 parallel to the XY plane is the one that receives the heat flow ( ⁇ E ) from the hot source (SC).
- the vapor channel 13 of constant rectangular cross-section extends along the longitudinal axis X.
- the vapor channel 13 is used for the circulation of the vapor phase from the evaporator Z E to the condenser Zc via the adiabatic zone Z A .
- a liquid channel 11 may or may not be connected to the vapor channel 13 depending on the area of the heat pipe. When it is connected to the vapor channel 13, as in the evaporator Z E , a liquid channel 11 is connected by a connecting channel 12 with a section in the XZ plane smaller than that of the liquid channel. Each liquid channel 11 is intended for the circulation of liquid from the condenser Zc to the evaporator Z E .
- a connecting channel 12 forms a reentrant groove by defining an exchange zone between the vapor and the liquid.
- a connecting channel 12 by defining at least one liquid-vapor interface.
- the connecting channels 12 extend along the longitudinal direction X of the heat pipe.
- this production of the channels 12 has in particular the disadvantage that the brazing zones B between intermediate plates 20 within the stack and with the end plates 22 can only be physically present on one longitudinal side of the liquid channels 11.
- the intermediate plates 20 have a thickness of between 0.5 mm and 6 mm, preferably equal to 2 mm.
- the end plates 22 have a thickness of between 1 mm and 3 mm, preferably equal to 2 mm.
- the width in the YZ plane of a connecting channel 12 is between 0.1 and 1 mm, preferably of the order of 0.2 mm.
- the width in the YZ plane of a liquid channel 11 is between 0.5 and 4 mm, preferably of the order of 3 mm.
- Example 3 (according to the invention) :
- the evaporator comprises a plurality of porous graphite inserts 15, each preferably in the form of a flat sheet.
- a porous insert 15 rests inside a longitudinal notch 16 provided for this purpose in an intermediate plate 20.
- the stacking of the intermediate plates 20 is carried out by alternating between two intermediate plates a porous insert 15 at the evaporator Z E. Then, the two closing plates 22 are arranged at the ends of the stack to close the channel(s) 11, 12, 13. The stacking is carried out so that a porous insert 15 is sandwiched between two intermediate plates 20 or between an intermediate plate 20 and a closing plate 22 while being compressed.
- the porous insert 15 extends across the entire width in the Y direction of both the liquid 11, connection 12 and vapor 13 channels.
- the porous insert 15 allows, by capillarity, the liquid to be brought from each liquid channel 11 to the vapor channel 13 where it evaporates on the surface.
- the adiabatic zone Z A and the condenser Zc are free of inserts.
- the heat flow ⁇ E coming from the hot source reaches the lateral face 23 of the enclosure 2 of the heat pipe, that is to say being parallel to the plane of the plates 20, 22 and the liquid channels 11 are therefore opposite the face 23.
- the heat flow ⁇ S is extracted by the lateral face 24, that is to say that on the side of the liquid channels 11. It is also possible to envisage heat extraction on the face 23 on the vapor channel side, or even on the other sides of the heat pipe.
- Example 4 (according to the invention) : This example illustrated in figure 12 is identical to example 3 except that the aspect ratio between the width and height of the heat pipe is different so as to have a flatter heat pipe.
- Example 5 (according to the invention) :
- the evaporator also comprises a plurality of porous graphite inserts 15, each preferably in the form of a flat sheet.
- a porous insert 15 rests inside a longitudinal notch 16 provided for this purpose in an intermediate plate 20.
- the stacking of the intermediate plates 20 is carried out by alternating between two intermediate plates a porous insert 15 at the evaporator Z E. Then, the two closing plates 22 are arranged at the ends of the stack to close the channel(s) 11, 12, 13. The stacking is carried out so that a porous insert 15 is sandwiched between two intermediate plates 20 or between an intermediate plate 20 and a closing plate 22 while being compressed.
- the porous insert 15 extends across the entire width in the Y direction of both the liquid 11, connecting 12 and vapor 13 channels.
- a longitudinal notch may be envisaged provided for this purpose on the outer edge of the liquid channels 11.
- each lateral end of a porous insert 15 in the Y direction is above a liquid channel 11.
- two liquid channels 11 are arranged symmetrically on either side of the vapor channel 13 inside which the porous inserts 15 extend while being parallel to each other.
- the adiabatic zone Z A and the condenser Zc are free of inserts and are therefore identical to those of example 2 according to the state of the art.
- the heat flow ⁇ E coming from the hot source reaches the lateral face 21 of the enclosure 2 of the heat pipe while being perpendicular to the plane of the plates 20, 22.
- the heat flow ⁇ S is extracted by the side faces 23 or 24. It is also possible to envisage extraction by the side face 21 or the one opposite.
- Example 6 (according to the invention) :
- the evaporator also comprises a plurality of porous graphite inserts 15, each preferably in the form of a flat sheet.
- a porous insert 15 rests inside a longitudinal notch 16 provided for this purpose in an intermediate plate 20.
- the stacking of the intermediate plates 20 is carried out by alternating between two intermediate plates a porous insert 15 at the evaporator Z E. Then, the two closing plates 22 are arranged at the ends of the stack to close the channel(s) 11, 12, 13. The stacking is carried out so that a porous insert 15 is sandwiched between two intermediate plates 20 or between an intermediate plate 20 and a closing plate 22 while being compressed.
- the porous insert 15 extends across the entire width in the Y direction of both the liquid 11, connecting 12 and vapor 13 channels.
- the central part of a porous insert 15 in the Y direction is above a single liquid channel 11 which is central and which is connected to two vapor channels 13 on either side via a connecting channel 12.
- the porous insert 15 allows, by capillarity, the liquid to be brought from the central channel 11 to the two vapor channels 13 where it evaporates on the surface.
- the adiabatic zone Z A and the condenser Zc are free of inserts.
- the heat flow ⁇ E coming from the hot source reaches the two lateral faces 23, 24 of the enclosure 2 of the heat pipe while being parallel to the plane of the plates 20, 22.
- the central liquid channels 11 are therefore distant from the faces 23, 24 where the heat flows arrive and therefore have a reduced risk of boiling within them.
- the heat flux ⁇ S can be extracted by any side face 21, 23, 24 of the enclosure 2 of the heat pipe.
- the comparison criteria chosen are respectively the capillary limit, the boiling limit, the thermal resistance to the evaporator, as stated in the publication [3].
- the capillary limit can be defined as the limiting power determined by the difference between the driving pressure at the liquid/vapor interface at the evaporator and the pressure losses of the liquid and vapor phases migrating inversely in the heat pipe. This limit is calculated using thermohydraulic models, and calculated in absolute value and in relative value with respect to the heat pipe of example 1 according to the state of the art (cylindrical heat pipe with reentrant grooves).
- the boiling limit can be defined as the flow beyond which bubbles can form in the grooves and impair the movement of the liquid in them. This limit can be evaluated by calculating the maximum superheat in the grooves using a finite element model, and is expressed in relative terms with respect to the superheat in the heat pipe of example 1 according to the state of the art (cylindrical heat pipe with reentrant grooves).
- FIG. 17 illustrates in the form of capillary limit curves the different examples as a function of the heat pipe temperature.
- Table 1 summarizes the gains in terms of capillary limit, boiling limit and thermal resistance to the evaporator of the different examples of heat pipes compared to the heat pipe of example 1 according to the state of the art (cylindrical heat pipe with reentrant grooves) whose reference values are equal to 1. It should be noted that the values indicated were calculated for an adiabatic temperature of 60°C. [Table 1] Examples 1 (State of the art) 2 (State of the art) 3 (Invention) 4 (Invention) 5 (Invention) 6 (Invention) Earnings capillary limit 1 3.9 3.4 4.7 4.0 3.1 boiling point limit 1 1.3 4.8 4.3 2.3 6.9 thermal resistance to the evaporator 1 1 ,3 2.7 2.7 2.0 3.1
- Example 6 according to the invention has the best performances.
- FIG. 18 Another embodiment of the invention is illustrated in figures 18 to 20 .
- the evaporator Z E comprises a plurality of porous graphite inserts 15, each preferably in the form of a flat sheet.
- a porous insert 15 rests inside a longitudinal notch 16 provided for this purpose in an intermediate plate 20.
- the Zc condenser also includes a plurality of porous graphite inserts 17, each preferably in the form of a flat sheet, as shown in FIG. figure 18 .
- the constituent material of the porous inserts 17 may be the same as that of the porous inserts 15.
- the stacking of the intermediate plates 20 is carried out by alternating between two intermediate plates a porous insert 15 at the evaporator Z E , and a porous insert 17 at the condenser Zc. Then, the two closing plates 22 are arranged at the ends of the stack to close the channel(s) 11, 12, 13. The stacking is carried out so that a porous insert 15 and a porous insert 17 are sandwiched between two intermediate plates 20 or between an intermediate plate 20 and a closing plate 22 while being compressed.
- the porous insert 15 and the porous insert 17 extend across the entire width in the Y direction of both the liquid 11, connection 12 and vapor 13 channels.
- the central part of a porous insert 15 or a porous insert 17 in the Y direction is above a single liquid channel 11 which is central and which is connected to two vapor channels 13 on either side via a connecting channel 12.
- the porous insert 15 allows, by capillarity, the liquid to be brought from the central channel 11 to the two vapor channels 13 where it evaporates on the surface.
- the adiabatic zone Z A is free of inserts.
- FIG 21 illustrates an advantageous variant according to which the closing plates 22 of a stack defining a heat pipe enclosure according to the invention have a larger surface area in the XY plane, in order to use them as thermal diffusers to spread the heat flow over a wider area, at the level of the evaporator and/or the condenser.
- a heat pipe can be produced that is more or less wide depending on the evaporator, adiabatic and condenser zones, which makes it possible to optimize the mass of the heat pipe.
- FIG 23 illustrates an advantageous variant in which the structures 14 of the evaporator and, where appropriate, of the condenser comprise a plurality of pads 18 distributed uniformly in the connecting channels 12 along the direction (X). These pads 18 make it possible to ensure mechanical support of the porous insert. The presence of these pads 18 can be achieved for the examples with liquid channels on the sides or central ones as in this figure 23 .
- the cutouts of the connecting channels 12 can be made straight, or with a wavy shape ( figure 24 ) or sawtooth ( figure 25 ) over all or part of the length of the channels.
- This shape made with the ZC condenser makes it possible to obtain walls not wetted by the condensation film at the peaks of either the corrugations or the saw teeth. This also makes it possible to increase the exchange coefficient in condensation by minimizing the interface resistance of the condensation film.
- a heat pipe according to the invention may be rectilinear or arranged in different planes. It is possible to make one or more changes of direction by the shape of the plates 20, 22 and/or bends on the enclosure 2 in order to conform to the application for which the heat pipe is intended.
- the bends may be made in one or more planes as required, at any bending angle.
- a limitation to bending would come from a bending radius that is too small compared to the thickness of the heat pipe, which could lead to crushing of the channels during bending, and to delamination of the plates assembled together.
- FIG. 26 illustrates such a variant with a heat pipe comprising a rectilinear part 25 integrating the condenser ZC of the heat pipe and another rectilinear part 26, bent at 90° to the rectilinear part 25, which integrates over part of its length the evaporator Z E .
- the adiabatic zone therefore extends in the two rectilinear parts 25, 26 at 90° to each other.
- This figure 26 also shows the presence of fins 27 forming a radiator for the ZC condenser.
- the filling pipe 28 can be fixed to an orifice provided on the closing plates 22, and perpendicular to the latter.
- FIGS. 27A to 27H illustrate different fin shapes that can be used as a radiator, namely straight extruded fins, skived fins, pleated fins: straight rectangular section, triangular section, corrugated, OSF type, straight perforated, louvered.
- a liquid or two-phase circuit can be integrated directly into a heat pipe as a hot and/or cold source.
- FIG 28 illustrates such an integration: a cooling circuit 30 in which a heat transfer fluid is intended to circulate is directly in contact with the condenser.
- the cooling circuit 30 is formed by an additional plate 31, in which grooves 32 defining the side walls of the circuit are made, and the closing plate 22 and an additional closing plate 22 form the end walls of the cooling circuit.
- the closing plate 22 has two orifices 29 each opening at one end of the circuit and allowing the circulation of the heat transfer fluid.
- a heat pipe is filled with a two-phase fluid, which may be a fluid well known to those skilled in the art. This is chosen, for example, according to the operating and storage temperature range of the device, according to the constraints due to the pressure, flammability, toxicity of the fluid and the chemical compatibility between the fluid and the material forming the heat pipe.
- a heat pipe according to the invention made of an aluminum alloy, nickel, copper or an alloy based on a combination of them, assembled by eutectic brazing, ammonia, water, acetone, methane, etc. can be used as fluid.
- the preferred filling fluid is ammonia (NH3).
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Description
- La présente invention concerne un caloduc de type à pompage capillaire à rainures réentrantes.
- La présente invention vise à améliorer le pompage capillaire, tout en assurant un flux de chaleur surfacique élevé d'un tel caloduc.
- Un caloduc est un dispositif thermique permettant de transférer une quantité d'énergie depuis une source chaude vers une source froide, distantes d'une certaine longueur.
- Un caloduc comporte une enceinte hermétiquement close, un fluide de travail et un réseau capillaire. Lors de la fabrication, tout l'air présent dans le tube caloduc est évacué et on introduit une quantité de liquide pur permettant de saturer le réseau capillaire. Une fois l'enceinte close, et soumis à une source chaude, il y a établissement d'un équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur.
- Sous l'effet d'une source chaude appliquée dans une zone à l'une des extrémités longitudinales, désignée évaporateur, une partie de la phase liquide se vaporise et absorbe le flux thermique sous forme latente en induisant une légère surpression qui provoque le mouvement de la vapeur vers une zone à l'autre extrémité longitudinale, désignée condenseur où la source froide s'applique. Au condenseur, la vapeur se condense et repasse en phase liquide. Le fluide condensé (le condensat) circule dans le réseau capillaire et revient vers l'évaporateur pour refaire un cycle, sous l'effet de forces capillaires, lorsque le caloduc n'est pas soumis à la gravité. Le retour du fluide liquide du condenseur à l'évaporateur est obtenu par pompage capillaire.
- En effet, en l'absence de gravité, le moteur du caloduc est le pompage capillaire du fluide qui s'opère au niveau des zones d'interface liquide-vapeur spécifiquement configurées pour qu'un ménisque se forme, résultant de l'angle de contact entre le fluide et le métal constituant le caloduc (lui-même dépendant de la tension superficielle du fluide, et des tensions interfaciales solide/liquide et solide/vapeur). Plus les forces de pompage capillaire sont grandes par rapport aux diverses forces de frottement des phases du fluide avec les parois et entre elles, plus le caloduc est performant et peut transporter une grande quantité d'énergie. Les caloducs concernés par cette absence de gravité sont par exemple ceux mis en oeuvre dans des conditions de fonctionnement spatiales, comme pour la thermalisation de système de télécommunication des satellites.
- En régime terrestre, avec la gravité, la problématique du retour de phase liquide est tout autre, et d'autres configurations d'interface liquide-vapeur/paroi sont mises en oeuvre.
- Les caloducs à rainures fonctionnent sur le principe du pompage capillaire. Ils comportent un tube, dans lequel la surface intérieure comporte des rainures axiales/longitudinales [1] ou légèrement en forme de spirale. Les caloducs à rainures comportent un coeur vapeur et un réseau capillaire périphérique dans lequel circule la phase liquide. Du fait d'une variation de courbure de l'interface liquide-vapeur- entre la zone condenseur et la zone évaporateur, un gradient de pression apparaît dans le liquide, qui mène à une variation de pression capillaire. Plus la largeur des rainures est petite, plus l'effet de pompage capillaire est important.
- Par ailleurs, des rainures profondes permettent d'obtenir une section de passage pour le retour liquide grande, et donc de minimiser la perte de pression.
- La puissance maximale que peuvent transporter des caloducs à rainures est généralement fixée par la limite capillaire dont le terme moteur est la pression capillaire, et le terme limitant essentiellement la perte de pression liquide dans les rainures et, dans une moindre mesure les pertes de charge de l'écoulement vapeur.
- Les caloducs à rainures réentrantes sont des exemples particuliers de caloducs à rainures, dans lesquels les rainures présentent un canal de liaison étroit par rapport au reste de la rainure, ce qui permet d'augmenter l'effet de pompage capillaire tout en limitant les pertes de charge dans la phase liquide. Ces caloducs sont utilisés principalement dans le domaine spatial, par exemple pour la régulation thermique dans les satellites et/ou les engins spatiaux.
- Les techniques de réalisation connues des caloducs à rainures, et notamment des caloducs à rainures réentrantes, ne permettent pas d'obtenir des rainures ayant une profondeur sensiblement plus grande que leur largeur.
- Ces caloducs sont réalisés essentiellement par extrusion avec ou sans mandrin flottant comprenant le motif des rainures. Ce procédé permet de réaliser, généralement dans des métaux relativement mous (aluminium ou cuivre), des tubes généralement cylindriques pourvus de rainures internes longitudinales ou légèrement spiralées à l'intérieur du tube.
- Ces tubes sont également utilisés dans les évaporateurs et condenseurs, mais peuvent également être utilisés pour réaliser des caloducs.
- Les rainures sont généralement rectangulaires ou trapézoïdales et d'un rapport d'aspect limité par le procédé d'extrusion. La profondeur des rainures peut aller généralement jusqu'à 0,2mm avec un rapport d'aspect profondeur/largeur de l'ordre de 1 maximum.
- Dans le cas des rainures réentrantes, les contraintes de fabrication sont encore plus draconiennes, limitant la largeur, la longueur du rétrécissement et la section de la partie réentrante.
- Une autre technique utilise l'usinage mécanique, avec cette technique également le rapport profondeur sur largeur n'est pas sensiblement supérieur à 1. En outre, cette technique a un prix de revient relativement élevé et n'est pas adaptée à la fabrication en moyenne et grande série.
- Une autre technique utilise la gravure chimique. Mais elle ne permet pas non plus d'avoir un rapport profondeur sur largeur important.
- Pour pallier ces inconvénients, la demanderesse a proposé dans la demande de brevet
EP3553445A1 un caloduc réalisé par empilement de plaques solidarisées entre elles avec étanchéité, dont les plaques d'extrémité formant des plaques de fermeture et les plaques intercalaires sont structurées, de sorte que leur empilement délimite des rainures réentrantes s'étendant sur toute la longueur du caloduc. Les plaques peuvent être assemblées par différentes techniques de soudure, brasure ou collage. - Sur la plage de températures de fonctionnement d'un caloduc, différentes limites physiques peuvent limiter ses performances.
- La courbe de fonctionnement du caloduc, qui permet de connaitre sa capacité de transport maximum, est obtenue par la réunion des courbes correspondant aux différentes limites physiques de fonctionnement qui définissent au final le domaine de fonctionnement du caloduc en termes de puissance maximale qu'il peut transférer.
- La
figure 1 illustre la courbe délimitant le domaine de fonctionnement pour un exemple de caloduc à pompage capillaire. Sur cettefigure 1 , on rappelle que les portions de courbe Qvisqueuse, Qsonique, Qentraînement, Qcapillaire, Qébullition, définissent respectivement les limites visqueuse, sonique, d'entraînement, capillaire et d'ébullition. - En ce qui concerne la limite d'ébullition, dans un caloduc à pompage capillaire, la pression motrice capillaire doit compenser les pertes de charge statiques liées aux forces de volume et dynamiques générées par l'écoulement du fluide de travail du caloduc (frottements entre les écoulements et les parois). Cette pression motrice capillaire, qui correspond à la différence de pression capillaire entre l'évaporateur et le condenseur, est fonction de la structure du caloduc, et les pertes de charge dynamiques qui sont croissantes avec le débit massique du fluide de travail (et avec la longueur du caloduc), lui-même fonction de la puissance thermique imposée à l'évaporateur : la limite capillaire est atteinte lorsque la pression motrice capillaire est égale à la somme des pertes de charges (phase liquide et phase vapeur). Autrement dit, un caloduc ne fonctionne que si la pression motrice capillaire est supérieure, en conditions de microgravité, aux pertes de charge, et donc en dessous de la limite capillaire.
- Cette limite s'exprime généralement en W.m : elle est inversement proportionnelle à la longueur efficace du caloduc, c'est-à-dire que pour un même design (même section transversale sur toute la longueur), la limite capillaire, exprimée en W, d'un caloduc de 2 mètres est la moitié de celle d'un caloduc de 1 mètre.
-
- f est le coefficient de perte de charge (dépendant du régime d'écoulement du fluide, et que l'on peut déterminer via le nombre de Reynolds à partir de corrélations),
- v la vitesse du fluide de travail (proportionnelle à la puissance thermique à transporter),
- ρ la masse volumique du fluide de travail et
- Dh le diamètre hydraulique.
-
- On comprend donc que pour maximiser la limite capillaire, il faut privilégier des canaux de liquide et de vapeur de section élevée, afin de minimiser les vitesses de fluides dans ces canaux sans réduire le débit, qui est proportionnel à la puissance thermique transférée dans le caloduc.
- Il est également nécessaire d'avoir une largeur de rainure à l'interface faible, afin d'avoir une pression capillaire élevée. Mais cette largeur de rainure ne peut être trop faible pour être réalisable technologiquement par une opération de brasure selon le procédé de la demande
EP3553445A1 . En effet, une largeur trop faible induirait un risque de bouchage par la brasure. - Par ailleurs, le rapport des sections entre le canal et la rainure ne doit pas être trop élevé, afin de faciliter l'évacuation des bulles de vapeur pouvant éventuellement apparaitre dans les canaux.
- Par ailleurs également, lors de l'évaporation se réalisant au niveau du ménisque de l'interface liquide/vapeur dans la rainure qui délimite un canal de liaison, le ménisque recule dans cette dernière, d'autant plus que le flux thermique est élevé. Si le ménisque recule trop, il peut atteindre le canal réentrant. Dans ce cas, le rayon capillaire à l'interface augmente et donc la pression capillaire, moteur du caloduc diminue; il y a alors risque de désamorçage du caloduc.
- Il est donc avantageux d'avoir un volume important de liquide dans un canal de liaison, afin de minimiser ce phénomène.
- La résistance thermique globale d'un caloduc peut être évaluée en faisant une analogie de réseau de résistances thermiques indépendantes.
- Un tel réseau est schématisé en
figure 2 dans laquelle un flux de chaleur Q émis par une source chaude SC doit être évacué par un caloduc jusqu'à une source froide SF. - D'un point de vue thermique, le caloduc peut être considéré comme un ensemble d'un nombre de onze résistances thermiques R1 à R11 en série et/ou en parallèle comme représenté sur cette
figure 2 . Les résistances axiales de la paroi extérieure R10 et du réseau capillaire R11 sur la longueur du caloduc sont immenses. Par conséquent, le chemin du flux thermique privilégié est celui passant par la section de circulation de la vapeur. Ce chemin est constitué de cinq résistances différentes, comme suit : - la résistance entre la source extérieure et la paroi R1, R9 respectivement à l'évaporateur et au condenseur;
- la résistance de la paroi extérieure R2, R8 respectivement à l'évaporateur et au condenseur;
- la résistance des canaux liquides (réseau capillaire) R3, R7 respectivement à l'évaporateur et au condenseur ;
- la résistance de l'interface entre liquide et vapeur R4, R6 respectivement à l'évaporateur et au condenseur et
- la résistance de l'écoulement de vapeur R5.
- Sur ce chemin, la résistance thermique limitante est celle des canaux liquides (réseau capillaire), respectivement à l'évaporateur et au condenseur (R3, R7).
- Pour l'évaporateur, l'auteur de la publication [2] a proposé un modèle de résistance thermique avec un chemin à travers le liquide dans la rainure en parallèle d'un chemin conductif dans la dent puis dans le film d'évaporation.
-
- Dans un caloduc à parois en aluminium et rempli d'ammoniac en tant que fluide de travail, étant donné l'écart de conductivité thermique entre l'ammoniac liquide (0,4 W/m/K) et l'aluminium (150 W/m/K), le chemin privilégié du flux thermique entre la source chaude et la vapeur va passer par les parois métalliques entre canaux liquides.
- Le même schéma se produit au condenseur, où le chemin privilégié du flux thermique entre la vapeur et la source froide va passer par les parois entre canaux.
- Il ressort donc que, pour augmenter la conductance thermique à l'évaporateur et au condenseur, il est avantageux que les parois entre canaux liquides aient une section la plus élevée possible.
- Enfin, la résistance de film dépend notamment de la longueur des lignes triples de contact entre liquide, vapeur et solide.
- La résistance mécanique d'un caloduc à rainures réentrantes peut également aussi impacter ses performances. En particulier, dans la demande de brevet
EP3553445A1 , un canal de liaison entre un canal liquide et un canal vapeur est complètement ouvert sur toute sa longueur selon l'axe longitudinal du caloduc, l'assemblage brasé, collé ou soudé des plaques empilées ne peut donc être réalisé que sur les parois périphériques de celles-ci, ce qui entraîne des épaisseurs de paroi importantes pour résister à la pression interne du caloduc. - On connaît par ailleurs un autre type de caloduc, dit à artère, comme divulgué dans le brevet
US4422501A , qui est un caloduc dont le retour liquide des condensats est physiquement séparé du canal où circule la vapeur après évaporation. - Le principal avantage d'un caloduc à artère est d'annihiler le flux maximum d'entrainement des particules liquides par la vapeur en supprimant les interfaces liquide/vapeur dans la zone adiabatique du caloduc.
- De plus, la réalisation d'un caloduc à artère est bien moins onéreuse et simple à mettre en place qu'un caloduc à réseau périphérique capillaire fritté. Avec une artère de faible diamètre, suivant le fluide et les matériaux sélectionnés, si les forces capillaires sont assez importantes, un fonctionnement contre la gravité peut être escompté avec de bonnes performances.
- Un tel caloduc 1 à artère est représenté aux
figures 3, 3A et3B : tout comme les autres caloducs rectilignes, il comprend une enceinte étanche délimitée par une paroi 10 et s'étend entre une première extrémité longitudinale, destinée à être échauffée par un flux thermique ΦE émis par une source chaude, pour former, au sein de l'enceinte, un évaporateur ZE et une deuxième extrémité longitudinale destinée à sortir un flux thermique ΦS vers une source froide pour former, au sein de l'enceinte, un condenseur Zc où la vapeur V se condense, l'enceinte étanche délimitant une zone adiabatique ZA entre l'évaporateur et le condenseur. - Un tel caloduc 1 à artère intègre un canal liquide 11 formant une artère qui ramène le liquide depuis le condenseur Zc vers l'évaporateur ZE, qui est dissocié du canal vapeur 13. Dans un tel caloduc, il n'y a pas d'interface liquide-vapeur hormis à l'évaporateur ZE et au condenseur Zc. Cela permet en outre de réduire les forces de frottement de la phase liquide. En plus, la phase liquide au niveau de l'évaporateur ZE n'est pas directement soumise au flux de chaleur ΦE de la source chaude, et cela joue un rôle dans l'éloignement de la limite d'ébullition.
- Une configuration très intéressante pour une application terrestre, c'est-à-dire où la gravité s'applique, consiste à intégrer une ou plusieurs des artères 11 dans un milieu poreux 14, périphérique au canal vapeur 13, comme illustré à la
figure 4 . Ce milieu poreux 14, aussi appelé mèche, peut avoir des pores d'une taille moyenne de quelques centaines de microns au millimètre. En plus de la perte de pression liquide réduite qu'il induit, le milieu poreux 14 assure une très bonne limite d'ébullition au niveau de l'évaporateur par une démultiplication de lignes et de points triples P, c'est-à-dire de points de contact solide-liquide-vapeur, qui sont très favorables à l'évaporation. - Les caloducs à rainures, notamment à rainures réentrantes ont pour inconvénient majeur d'avoir une résistance thermique élevée à l'évaporateur, et un flux thermique radial qu'il est possible de transmettre dans l'évaporateur également limité par les phénomènes d'ébullition dans les rainures. Typiquement, ce flux est limité à environ 15 W/cm2 pour un caloduc ammoniac.
- Les caloducs avec une structure capillaire poreuse, telle qu'une poudre frittée, permettent d'atteindre des performances plus élevées que les caloducs à rainures. En particulier, ces caloducs avec structure capillaire poreuse permettent notamment d'accommoder des flux thermiques surfaciques à l'évaporateur beaucoup plus élevés, et d'avoir une résistance thermique à l'évaporateur plus faible. Néanmoins, ils présentent deux inconvénients majeurs suivants:
- pour une structure réalisée par poudre frittée, il est nécessaire de fritter celle-ci à l'intérieur du caloduc, ce qui est difficilement réalisable sur des longueurs de plusieurs mètres, typiquement rencontrées dans des applications spatiales (satellites) ;
- la taille des pores de la structure capillaire poreuse étant de quelques microns, les pertes de pression du retour de liquide dans ladite structure deviennent vite rédhibitoires sur des longueurs de plusieurs mètres, ce qui limite la puissance thermique transportable.
- Le brevet
décrit un caloduc à structure hybride, i.e. avec des rainures qui s'étendent longitudinalement dans la partie adiabatique et le condenseur et avec un insert poreux de forme cylindrique dans l'évaporateur. Ce caloduc à structure hybride répond partiellement à la problématique mentionnée ci-avant des caloducs à rainures. Il présente cependant plusieurs inconvénients. Tout d'abord, le retour du liquide (dans la zone évaporateur) se fait longitudinalement dans l'épaisseur de l'insert poreux cylindrique, ce qui induit une perte de pression liquide élevée. En effet, la taille des pores de l'insert poreux est intrinsèquement faible de manière à obtenir une pression capillaire élevée, mais avec la contrepartie d'induire nécessairement une perméabilité faible. Le mode de la réalisation de laUS9618275B1 figure 6 de ce brevet apporte une solution à ce problème de faible perméabilité : il prévoit un élargissement du diamètre de l'insert poreux dans l'évaporateur. Or, un tel élargissement induit nécessairement une augmentation de la résistance thermique dans cette zone du caloduc (évaporateur). Par ailleurs, l'insert poreux cylindrique divulgué doit assurer une continuité fluidique avec les rainures de la zone adiabatique, faute de quoi le pompage capillaire risque de se désamorcer. Or, concrètement, cette continuité fluidique semble difficile à garantir, et nécessite des solutions chères et complexes (usinage de doigts dans l'insert poreux pénétrant dans les rainures), et aléatoire. - Par conséquent, il existe un besoin pour améliorer encore les caloducs à rainures, en particulier réentrantes, et ce afin de pallier les inconvénients précités, notamment la résistance thermique élevée à l'évaporateur et la limitation du flux thermique radial à l'évaporateur, typiquement de l'ordre de 15 W/cm2 pour un caloduc rempli d'ammoniac.
- Le but général de l'invention est alors de répondre au moins en partie à ce besoin.
- Pour ce faire, l'invention a tout d'abord pour objet un caloduc à pompage capillaire à rainures réentrantes, s'étendant le long d'une première direction longitudinale (X), comprenant une enceinte étanche s'étendant entre une première extrémité longitudinale, destinée à être échauffée par une source chaude SC pour former, au sein de l'enceinte, un évaporateur et une deuxième extrémité longitudinale destinée à être refroidie par une source froide SF pour former, au sein de l'enceinte, un condenseur, l'enceinte étanche délimitant une zone adiabatique entre l'évaporateur et le condenseur, l'enceinte étanche comprenant un empilement de plaques selon une deuxième direction, orthogonale à la première direction, dont deux plaques de fermeture et au moins un nombre de n modules les uns sur les autres avec n étant un entier supérieur ou égal à 1, chaque module comprenant au moins une plaque intercalaire entre les plaques de fermeture, la ou les plaques intercalaires comprenant au moins une première plaque intercalaire comportant au moins une fenêtre dont les bords délimitent en partie au moins un canal vapeur s'étendant le long de la première direction (X) entre l'évaporateur et le condenseur, dans lequel la vapeur est destinée à circuler, et sur au moins un côté latéral de la fenêtre selon une troisième direction (Y) orthogonale aux première (X) et deuxième direction (Z), au moins une structuration dont les bords délimitent en partie au moins un canal liquide dans l'évaporateur et le condenseur, le caloduc comprenant, au moins dans l'évaporateur, au moins une zone d'échange définissant une interface liquide-vapeur et délimitée entre la au moins une plaque intercalaire et au moins une autre plaque intercalaire ou une plaque de fermeture, reliant le(s) canal(ux) vapeur(s) et le(s) canal(ux) liquide(s), chaque zone d'échange comprenant au moins un canal de liaison débouchant.
- Selon l'invention, au moins une partie des canaux de liaison débouchant de l'évaporateur logeant chacun un insert en matériau poreux qui s'étend au moins en partie dans le(s) canal(ux) liquide(s) et dans le(s) canal(ux) vapeur, l'insert poreux étant adapté pour amener par capillarité le liquide depuis le(s) canal(ux) liquide(s) jusqu'au(x) canal(ux) vapeur dans lequel(lesquels) il s'évapore.
- Selon une configuration avantageuse, le condenseur du caloduc comprend également au moins une zone d'échange définissant une interface liquide-vapeur et délimitée entre la au moins une plaque intercalaire et au moins une autre plaque intercalaire ou une plaque de fermeture, reliant le(s) canal(ux) vapeur(s) et le(s) canal(ux) liquide(s), chaque zone d'échange comprenant au moins un canal de liaison débouchant, au moins une partie des canaux de liaison débouchant du condenseur logeant chacun un insert en matériau poreux qui s'étend au moins en partie dans le(s) canal(ux) liquide(s) et dans le(s) canal(ux) vapeur, l'insert poreux étant adapté pour condenser la vapeur dans le(s) canal(ux) vapeur et amener par capillarité le liquide condensé vers le canal liquide.
- Les inserts poreux à l'évaporateur peuvent être réalisés dans le même matériau constitutif, avoir la même forme et/ou les mêmes dimensions que les inserts poreux au condenseur.
- Selon une autre configuration avantageuse, la zone adiabatique du caloduc comprend au moins une zone d'échange entre le(s) canal(ux) vapeur(s) et le(s) canal(ux) liquide(s), définissant une interface liquide-vapeur et délimitée entre la au moins une plaque intercalaire et au moins une autre plaque intercalaire ou une plaque de fermeture, chaque zone d'échange comprenant au moins un canal de liaison débouchant exempt d'insert.
- On peut combiner ces deux configurations et donc avoir des inserts poreux dans l'évaporateur et dans le condenseur du caloduc tout en ayant une zone adiabatique exempte d'inserts poreux. De préférence, les canaux liquides sont présents dans toutes les zones du caloduc (évaporateur, zone adiabatique, condenseur), afin de minimiser la perte de pression du retour de liquide.
- Avantageusement, l'insert poreux de l'évaporateur et le cas échéant du condenseur s'étend(ent) sur toute la largeur du canal vapeur selon la troisième direction (Y).
- Avantageusement encore, l'insert poreux de l'évaporateur et le cas échéant du condenseur s'étend(ent) sur toute la largeur du canal liquide selon la troisième direction (Y).
- Selon une variante de réalisation avantageuse, l'insert poreux a la forme d'une feuille plane. Selon un mode de réalisation avantageux, au moins une partie des plaques intercalaires comprend, dans l'évaporateur et le cas échéant dans le condenseur, au moins une encoche longitudinale s'étendant selon la première direction (X) formant une surface d'appui et de maintien de la feuille plane poreuse.
- De préférence, le matériau constitutif d'un insert poreux est à base de graphite, de préférence non mouillable par un métal d'apport pour brasage. Un tel matériau a pour avantage d'avoir une porosité et une conductivité thermique élevées, une masse volumique faible et est légèrement compressible. De plus, il n'est pas mouillable par l'alliage eutectique d'aluminium lors d'un procédé d'assemblage des plaques de l'empilement par brasure eutectique. A contrario, il est parfaitement mouillable avec l'ammoniac, qui est un fluide référence pour le remplissage de l'enceinte du caloduc. On peut citer par exemple les feuilles de graphite commercialisées sous la dénomination SIGRACET® ou encore celle sous la dénomination AvCarb®.
- De préférence, la largeur d'un insert poreux est comprise entre 0,1 et 1mm, de préférence de l'ordre de 0,6mm. Cette largeur détermine son épaisseur et est avantageusement légèrement supérieure ou égale à la largeur des canaux de liaison, de manière à assurer une continuité de l'écoulement du liquide, et simplifier la réalisation des plaques intercalaires.
- De manière générale, l'insert poreux est compressible et légèrement plus épais que la largeur des canaux de liaison dans le plan YZ de sorte à assurer un bon calage dans les plaques intercalaires. Un bon calage permet un bon contact thermique avec les plaques et par là une conduction efficace de la chaleur entre l'entrée du flux de chaleur sur les plaques et la zone d'évaporation sur les faces de l'insert poreux dans le canal vapeur.
- Dans la configuration du cas où le condenseur loge également un ou plusieurs inserts poreux, le flux de chaleur s'applique entre les faces de chaque insert poreux dans le canal vapeur, et l'extraction du flux de chaleur se fait par les faces extérieures du caloduc.
- De préférence encore, la taille moyenne des pores d'un insert poreux est comprise entre 1 et 100 µm, de préférence de l'ordre de 50 µm.
- Le matériau constitutif des plaques formant l'enceinte étanche est de préférence choisi parmi l'aluminium, le cuivre, le nickel, ou un alliage à base d'au moins deux de ceux-ci. Le ou les matériaux utilisés pour la fabrication du caloduc sont choisis en fonction des contraintes de masse, d'assemblage, de la robustesse requise, de la compatibilité avec le fluide...
- La technique d'assemblage des tôles dépend du matériau.
- Par exemple, dans le cas de plaques en alliage d'aluminium, on peut utiliser la brasure sous vide avec tôles cladées, la brasure au bain de sel, la brasure sous gaz inerte, le soudage par ultrasons, la soudure laser, la soudure par friction-malaxage (« Friction Stir Welding » en langage anglo-saxon), le collage...
- Dans le cas de plaque en cuivre, en acier inoxydable ou en superalliage, on peut utiliser la soudure diffusion, la soudure laser, la brasure diffusion, le collage...
- Dans le cas de plaques en aciers inoxydables, super alliages, on peut utiliser la soudure diffusion, la soudure laser, la brasure diffusion, le collage...
- A titre d'exemple, l'assemblage de plaques en alliage d'aluminium est obtenu par brasure eutectique. On utilise de manière connue des plaques en alliage d'aluminium dont une ou les deux faces est ou sont revêtue(s) d'un alliage aluminium à plus bas point de fusion.
- Par exemple, on utilise une tôle en alliage de la série AA3xxxx à coeur, avec un revêtement avec un alliage eutectique de la série AA4xxxx comprenant du silicium à plus bas point de fusion. Le revêtement se fait typiquement par une technique de roll-bond. L'épaisseur totale des plaques est typiquement de 0,05 mm à 5 mm, avec un revêtement typiquement de 5% à 10% de l'épaisseur totale sur une ou les deux faces. En pressant à chaud deux plaques d'aluminium ainsi revêtues à une température supérieure à la température de fusion de l'eutectique, mais inférieure à la température de l'alliage à coeur, l'alliage eutectique en surface fond et forme un alliage de brasure d'assemblage étanche entre les deux plaques. Le brasage est réalisé de préférence sous pression grâce à un système de maintien mécanique, qui maintient en pression l'empilement pendant le brasage en four sous vide. Des découpes et/ou des pliages sont requis dans le procédé de fabrication pour alléger et/ou mettre en forme la structure. Ils sont de préférence réalisés après l'assemblage. Il est à noter que la découpe des fenêtres dans les plaques, par exemple les fenêtres centrales, est réalisée avant assemblage.
- Le procédé de réalisation d'un caloduc selon l'invention peut avantageusement consister en les étapes suivantes :
- Etape a/ : Des plaques en un matériau donné sont découpées suivant la forme extérieure souhaitée pour le caloduc. Les inserts poreux sont également découpés, avantageusement sous forme de feuilles planes.
- Etape b/ : Les plaques intercalaires sont structurées, par exemple par poinçonnage, usinage, découpe laser, par découpe au jet d'eau ou par gravure chimique traversante...afin de réaliser les fenêtres spécifiques dans les différentes plaques, de sorte qu'une fois assemblées un caloduc à rainures réentrantes soit formé.
- Etape c/ : Les plaques sont ensuite empilées dans un ordre donné, en alternant entre deux plaques intercalaires un insert poreux à l'évaporateur et le cas échéant au condenseur. Puis deux plaques de fermeture sont disposées aux extrémités de l'empilement pour fermer le ou les canaux. L'empilement est réalisé de sorte à ce qu'un insert poreux soit pris en sandwich entre deux plaques intercalaires ou entre une plaque intercalaire et une plaque de fermeture, de préférence en étant comprimé. Eventuellement des canaux de refroidissement sont prévus sur une ou les deux faces de l'empilement.
- Etape d/ : Les plaques sont alors assemblées entre elles selon une technique d'assemblage choisie en fonction du ou des matériaux des plaques, par exemple soudage, brasage, collage...L'assemblage final des plaques est étanche. Le ou les matériaux des plaques est ou sont choisis en fonction du fluide de travail, qui est lui-même choisi en fonction des spécifications de thermalisation du système à réaliser.
- Etape e/ : Le caloduc est ensuite rempli. Afin de remplir le caloduc du fluide de travail, on peut utiliser un queusot de remplissage inséré sur la tranche de l'enceinte. On peut également utiliser un queusot fixé sur un orifice ménagé à travers l'une ou l'autre des plaques de fermeture, et perpendiculairement à celle-ci. Le fluide est choisi en fonction des conditions de fonctionnement du caloduc (température de fonctionnement...) et de la compatibilité avec le ou les matériaux du caloduc.
- Selon une ou plusieurs caractéristiques avantageuses qui peuvent être combinées entre elles :
- les plaques intercalaires présentent une épaisseur comprise entre 0,5 à 6mm, de préférence de l'ordre de 2mm,
- les plaques de fermeture présentent une épaisseur comprise entre 1 et 3mm, de préférence de l'ordre de 2mm,
- la largeur dans le plan YZ d'un canal de liaison est comprise entre 0,1 et 1mm, de préférence de l'ordre de 0,2mm,
- l'épaisseur de structuration dans le plan YZ délimitant l'espace entre deux canaux de liaison adjacents est comprise entre 0,2 et 2mm, de préférence de l'ordre de 0,4mm,
- la largeur dans le plan YZ d'un canal liquide est comprise entre 0,5 et 4mm, de préférence de l'ordre de 3mm.
- Selon une configuration avantageuse, le caloduc comporte n modules les uns sur les autres, n étant un entier supérieur ou égal à 1, définissant un canal vapeur unique et n canaux liquides sur au moins un côté latéral, notamment sur chaque côté latéral du canal vapeur. De préférence, le caloduc comprend un canal vapeur unique central agencé entre n canaux liquides répartis latéralement de part et d'autre du canal vapeur.
- Selon une variante de réalisation avantageuse, au moins une des plaques d'extrémité présente une surface supérieure à celle des plaques intermédiaires dans une direction transversale à celle (Z) de l'empilement de sorte à former des diffuseurs thermiques. Avec de tels diffuseurs thermiques, le flux de chaleur entrant et sortant du caloduc est étalé sur une plus grande surface et réduit localement la densité de flux maximale qui serait atteinte sans diffuseur .
- Selon une autre variante de réalisation avantageuse, la section transversale dans le plan XY de l'évaporateur intégrant l'insert poreux et/ou celle du condenseur, de préférence rectangulaire, est supérieure à celle de la zone adiabatique du caloduc. Dans le cas d'un flux de chaleur perpendiculaire au plan principal des plaques, cette variante permet d'augmenter la surface d'échange à l'évaporateur et/ou au condenseur et donc minimiser les résistances thermiques externes, tout en limitant l'augmentation de masse du caloduc.
- Dans le cas d'un flux de chaleur parallèle au plan des plaques, la taille des canaux liquides et/ou vapeur dans le plan YZ peut être augmentée, permettant d'augmenter la limite capillaire du caloduc.
- En cas d'absence de canaux liquides sous un insert poreux, mais uniquement un retour capillaire du liquide dans l'insert poreux, il est préférable d'augmenter la largeur d'un insert poreux dans la zone liquide, afin de limiter les pertes de pression dans celui-ci.
- Selon encore une autre variante de réalisation avantageuse les structurations de l'évaporateur et le cas échéant du condenseur comprennent une pluralité de plots répartis, de préférence uniformément, le long de la première direction (X). Ces plots permettent de minimiser la perte de pression dans un insert poreux, tout en assurant un maintien mécanique de ce dernier. Cette variante avec plots peut être réalisée pour des configurations avec canaux liquides sur les côtés de l'enceinte du caloduc ou dans la partie centrale de celle-ci.
- Selon un mode de réalisation avantageux, le caloduc comprend des moyens d'échange thermique au niveau de la première extrémité et/ou deuxième extrémité, les moyens d'échange thermique au niveau de la deuxième extrémité comportant avantageusement une ou plusieurs ailettes en contact thermique avec au moins une des plaques de fermeture.
- Selon ce mode, les moyens d'échange thermique peuvent comprendre un circuit fluidique en contact thermique avec au moins une des plaques de fermeture, ledit circuit étant formé par une plaque structurée de sorte à délimiter des canaux, lesdits canaux étant fermés par ladite plaque de fermeture et une plaque de fermeture supplémentaire, les moyens d'échange thermique comportant également des moyens pour alimenter en fluide caloporteur ledit circuit fluidique.
- De manière générale, on peut intégrer au sein même du caloduc au niveau de l'évaporateur et/ou du condenseur un circuit fluidique formant la source chaude et/ou la source froide. Ce circuit prendra la forme d'une tôle de fermeture plissée ou ajourée afin de former un radiateur à air intégral. Alternativement, il peut prendre la forme d'un circuit liquide ou diphasique formant la source chaude et/ou froide.
- Avantageusement, la section transversale dans le plan YZ du canal vapeur et du(des) canal(ux) liquide(s), de préférence rectangulaire, est constante sur toute la longueur du caloduc.
- Selon une variante de réalisation, des découpes des canaux de liaison étroits peuvent être réalisées droites, ou avec une forme ondulée ou en dent de scie sur tout ou partie de la longueur des canaux. Une telle forme permet d'obtenir des parois non mouillées par le film de condensation, dans le condenseur du caloduc, aux sommets des ondulations ou dents de scie. Cela permet également d'augmenter le coefficient d'échange en condensation en minimisant la résistance d'interface du film de condensation.
- L'invention a également pour objet un système comprenant :
- une source froide (SF) ;
- une source chaude (SC) et
- au moins un caloduc à rainures réentrantes tel que décrit précédemment, le caloduc étant agencé de sorte que le flux de chaleur (φE ) de la source chaude (SC) sur l'évaporateur soit sur au moins une face latérale de l'enceinte en regard du canal vapeur ou sur au moins une face latérale en regard du(des) canal(ux) liquide(s), tandis que l'extraction de chaleur au condenseur vers la source froide (SF) est sur au moins une face latérale de l'enceinte en regard du(des) canal(ux) liquide(s), ou sur une face latérale perpendiculaire à celui-ci (ceux-ci).
- Un même caloduc selon l'invention peut être mis en oeuvre pour réaliser un contrôle thermique, un transfert de chaleur, un refroidissement de composant... La source de chaleur peut donc être par exemple un composant électrique ou électronique, un stockage de chaleur, un réacteur chimique exothermique, les puits de chaleur d'ailettes en convection forcée, des plaques froides en écoulement mono ou diphasique, un stockage de froid, une réaction chimique endothermique...
- La source froide peut être constituée d'un radiateur en convection naturelle ou forcée.
- On peut envisager différentes technologies de radiateur : ailettes plissées, ailettes extrudées, ailettes skivées, ailettes picots, ailettes moulées, ailettes fixées par moletage, ailettes réalisées par impression 3D, ou toute autre ailette obtenue par une technique de réalisation d'extension de surface connue de l'homme de l'art.
- Un ou des radiateurs à ailettes tels que décrits ci-dessus peuvent être mis en oeuvre dans un caloduc selon l'invention, monocanal ou multicanaux droit ou présentant toute autre forme. Ainsi, l'invention consiste essentiellement à proposer un caloduc dont au moins l'évaporateur intègre en son sein un insert poreux qui s'étend dans un canal de liaison entre canal vapeur et canal(ux) liquide(s).
- La réalisation d'un tel caloduc est mise en oeuvre avec un procédé comme selon la demande de brevet
EP3553445 , qui consiste à empiler puis assembler entre elles par collage, soudage, de préférence par brasage sous vide, des plaques métalliques poinçonnées ou usinées pour définir les différents canaux de caloduc. Les inserts poreux selon l'invention ne modifient pas le process d'assemblage, puisqu'ils s'intercalent directement en alternance avec les plaques dans l'empilement qui est assemblé. - L'invention trouve particulièrement une application dans le domaine spatial.
- Pour un caloduc configuré pour une application dans le domaine spatial, les contraintes rencontrées sont de plusieurs types qui peuvent être énumérés comme suit :
- à l'évaporateur, généralement de faible longueur, il est requis des flux radiaux élevés à cause des composants électroniques que l'on cherche à refroidir, dont les densités de puissance ne cessent d'augmenter. De plus, il faut une résistance thermique faible et, afin d'assurer une pression motrice au caloduc, il faut une pression capillaire élevée assurée par un faible rayon capillaire à l'interface liquide/vapeur ;
- dans la zone adiabatique, généralement de grande longueur, il faut limiter les pertes de pression dans le canal vapeur et dans les canaux liquides, afin d'avoir une limite capillaire de transport de chaleur axiale élevée.
- au condenseur, qui peut être également de grande longueur, il faut également limiter les pertes de pression, mais aussi assurer une condensation efficace pour minimiser la résistance thermique dans cette zone.
- L'invention décrite ici permet de répondre à ces contraintes, en permettant des configurations différentes dans chaque zone de caloduc afin de l'optimiser au mieux suivant les critères de performance recherchés.
- Plus particulièrement, les inserts poreux insérés longitudinalement dans l'évaporateur du caloduc, vont permettre de transporter par capillarité le liquide entre le(s) canal(ux) liquide(s) et le canal vapeur. L'évaporation du liquide en surface d'un insert poreux permet l'obtention d'une pression capillaire élevée, tout en assurant un flux de chaleur surfacique plus élevé qu'un caloduc à rainures réentrantes ou à capillaire fritté, selon l'état de l'art. Par exemple, la limite pratique de flux thermique surfacique avec un caloduc rempli d'ammoniac, à rainures réentrantes selon l'état de l'art est de l'ordre de 15 W/cm2. Avec un caloduc selon l'invention, cette limite pratique peut monter à plus de 50 W/cm2.
- La résistance thermique est également améliorée dans l'évaporateur grâce à une plus grande surface d'évaporation du liquide.
- Dans les zones évaporateur et éventuellement condenseur, il existe des canaux liquides, la circulation de liquide dans le poreux se faisant uniquement sur les petites distances entre canal liquide et canal vapeur, permettant de limiter les pertes de charges dans le poreux.
- Dans la zone adiabatique, il n'y a pas de poreux, des rainures longitudinales définissant les canaux de liaison permettent quant à eux de minimiser la perte de pression du liquide, même sur de grandes distances.
- Le fait d' agencer également des inserts poreux longitudinalement dans le condenseur permet de réduire la résistance thermique dans cette zone, même si cela peut se faire au détriment d'une perte de charge liquide augmentée dans cette zone.
- En outre, un caloduc selon l'invention présente une pression capillaire élevée grâce à la faible taille des pores d'un insert poreux. Et donc, il est susceptible de fonctionner sans gravité, voire même contre la gravité. Cela rend le caloduc selon l'invention particulièrement adapté pour des missions spatiales à proximité d'objets célestes où il peut exister une gravité non nulle (lune, mars, astéroïdes...).
- D'autres avantages et caractéristiques ressortiront mieux à la lecture de la description détaillée, faite à titre illustratif et non limitatif, en référence aux figures suivantes.
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Fig 1 ] lafigure 1 illustre la courbe délimitant le domaine de fonctionnement pour un exemple de caloduc à pompage capillaire. - [
Fig 2 ] lafigure 2 est une représentation symbolique d'un réseau de résistances thermiques qui s'établissent pour un caloduc. - [
Fig 3 ] lafigure 3 est une vue schématique d'un caloduc à artère selon l'état de l'art (Exemple 1). - [
Fig 3A ], [Fig 3B ] lesfigures 3A et3B sont des vues en coupe transversale de lafigure 3 , respectivement au niveau de l'évaporateur et du condenseur du caloduc à artère selon l'état de l'art (Exemple 1). - [
Fig 4 ] lafigure 4 est une vue en coupe transversale d'une variante de caloduc à artères selon l'état de l'art. - [
Fig 5 ] lafigure 5 est une reproduction photographique d'un exemple de caloduc à rainures réentrantes à section transversale en Oméga selon l'état de l'art (Exemple 1). - [
Fig 6 ] lafigure 6 est une vue schématique de côté d'un caloduc à rainures réentrantes, selon l'état de l'art (Exemple 2). - [
Fig 7 ] lafigure 7 est une vue en perspective et coupe transversale de lafigure 6 , au niveau de l'évaporateur du caloduc à rainures réentrantes selon la demande de brevetEP3553445 (Exemple 2). - [
Fig 8 ] lafigure 8 est une vue de détail et en coupe transversale de lafigure 7 . - [
Fig 9 ] lafigure 9 est une vue en éclaté d'un caloduc à rainures réentrantes à canaux de liaison transversaux réalisé par empilement de plaques métalliques assemblées, avec des inserts poreux à l'évaporateur, selon un troisième exemple de l'invention avec un rapport d'aspect de caloduc carré. - [
Fig 10 ] lafigure 10 est une vue de détail et en coupe transversale de lafigure 9 , au niveau de l'évaporateur, selon le troisième exemple de l'invention. - [
Fig 11 ] lafigure 11 est une vue de détail et en coupe transversale selon un troisième exemple de l'invention , au niveau du condenseur et de la zone adiabatique du caloduc. - [
Fig 12 ] lafigure 12 est une vue de détail et en coupe transversale, au niveau de l'évaporateur, d'un caloduc à rainures réentrantes à canaux de liaison transversaux réalisé par empilement de plaques métalliques assemblées selon un quatrième exemple de l'invention, avec un rapport d'aspect du caloduc rectangulaire plat. - [
Fig 13 ] lafigure 13 est une vue en éclaté d'un caloduc à rainures réentrantes à canaux de liaison transversaux réalisé par empilement de plaques métalliques assemblées selon un cinquième exemple de l'invention. - [
Fig 14 ] lafigure 14 est une vue de détail et en coupe transversale de lafigure 13 , au niveau de l'évaporateur selon le cinquième exemple de l'invention. - [
Fig 15 ] lafigure 15 est une est une vue de détail et en coupe transversale, au niveau du condenseur et de la zone adiabatique du caloduc selon le cinquième exemple de l'invention. - [
Fig 16 ] lafigure 16 est une vue de détail et en coupe transversale, au niveau de l'évaporateur, d'un caloduc à rainures réentrantes à canaux de liaison transversaux réalisé par empilement de plaques métalliques assemblées selon un sixième exemple de l'invention. - [
Fig 17 ] lafigure 17 illustre sous forme de courbes les limites capillaires des différents exemples de caloducs selon l'état de l'art et selon l'invention. - [
Fig 18 ] lafigure 18 est une vue en éclaté d'un caloduc à rainures réentrantes à canaux de liaison transversaux réalisé par empilement de plaques métalliques assemblées selon un autre mode de réalisation de l'invention. - [
Fig 19 ] lafigure 19 est une vue de détail et en coupe transversale de lafigure 18 , au niveau de l'évaporateur. - [
Fig 20 ] lafigure 20 est une vue de détail et en coupe transversale de lafigure 18 , au niveau de la zone adiabatique du caloduc. - [
Fig 21 ] lafigure 21 est une vue en perspective et de détail d'une variante de réalisation de l'évaporateur d'un caloduc selon l'invention, comprenant des diffuseurs de chaleur intégrés au niveau de l'évaporateur. - [
Fig 22 ] lafigure 22 est une vue en perspective et en éclaté, de détail d'une autre variante de réalisation de l'évaporateur d'un caloduc selon l'invention. - [
Fig 23 ] lafigure 23 est une vue en perspective et en éclaté, de détail d'une autre variante de réalisation de l'évaporateur d'un caloduc selon l'invention. - [
Fig 24], [Fig 25 ] lesfigures 24 et 25 sont des vues en perspectives d'autres exemples de réalisation des canaux de liaison au niveau de la fenêtre centrale avec des plaques intercalaires d'un caloduc selon l'invention. - [
Fig 26 ] lafigure 26 est une vue en perspective d'un autre exemple de réalisation d'un caloduc selon l'invention agencé dans plusieurs plans. - [
Fig 27A ], [Fig 27B], [Fig 27C], [Fig 27D ], [Fig 27E], [Fig 27F], [Fig 27G ], [Fig 27H ] lesfigures 27A à 27H sont des vues en perspective d'exemples d'ailettes applicables à un caloduc selon l'invention. - [
Fig 28 ] lafigure 28 est une vue éclatée d'un caloduc selon un exemple de réalisation comportant un échangeur thermique au niveau du condenseur. - Les
figures 1 à 4 ont déjà été commentées en préambule. Elles ne sont pas détaillées ci-après. - Par souci de clarté, un même élément selon l'art antérieur et l'invention est désigné par la même référence numérique.
- On précise ici que la référence SC utilisée dans les figures désigne la source chaude ou, par extension, la zone d'application du flux thermique émis par la source chaude directement sur la face latérale d'une enceinte de caloduc. ΦE désigne le flux de chaleur émis par la source chaude vers un caloduc, et ΦS désigne le flux thermique émis par un caloduc vers une source froide.
- On décrit ci-après différents exemples de caloducs à rainures réentrantes selon l'état de l'art et selon l'invention afin de pouvoir comparer leurs performances, comme détaillés par la suite.
- On précise que pour tous ces exemples, les canaux liquides sont présents à la fois dans l'évaporateur et dans le condenseur.
- Tous les caloducs selon ces exemples présentent une même longueur totale, une même longueur d'évaporateur, une même longueur de la zone adiabatique, et une même longueur du condenseur.
- La section transversale externe définissant l'encombrement latéral de chaque caloduc selon ces exemples est égale à 13,2mm x 13,2mm.
- Exemple 1 (selon l'état de l'art) : le caloduc à rainures réentrantes 1 est obtenu par extrusion selon l'état de l'art avec des rainures réentrantes, tel que représenté sur la
figure 5 . - L'évaporateur d'un tel caloduc 1, axisymétrique de forme générale cylindrique, comprend une paroi périphérique 10 dans laquelle sont réalisés une pluralité de canaux 11 à section transversale en forme générale d'Oméga, régulièrement répartis angulairement et débouchant par l'intermédiaire d'un canal de liaison 12 sur un creux central cylindrique 13 dans lequel circule la phase vapeur. La paroi périphérique 10 est en contact avec une source chaude (SC).
- Exemple 2 (selon l'état de l'art) : Sur les
figures 6 à 8 , on peut voir un exemple de caloduc 1 à pompage capillaire à rainures réentrantes réalisé selon la demande de brevetEP3553445 . - Cet exemple de caloduc 1 à pompage capillaire s'étendant selon un axe longitudinal X est vu de l'extérieur sur la
figure 6 . - Le caloduc 1 comporte une enceinte étanche 2 s'étendant selon l'axe longitudinal X entre une première extrémité longitudinale 3 et une deuxième extrémité longitudinale 4. La première extrémité 3 est par exemple destinée à être à être échauffée par une source chaude SC pour former au sein de l'enceinte un évaporateur ZE. La deuxième extrémité longitudinale 4 est destinée à être refroidie par une source froide SF pour former au sein de l'enceinte un condenseur Zc.
- L'enceinte étanche 2 délimite intérieurement une zone adiabatique ZA entre l'évaporateur et le condenseur.
- La source chaude est par exemple un composant électrique ou électronique, un stockage de chaleur, un réacteur chimique exothermique. La source froide est par exemple une surface radiative, des ailettes en convection forcée, des plaques froides en écoulement mono ou diphasique, un stockage de froid, une réaction chimique endothermique...
- L'enceinte étanche 2 est réalisée par empilement et assemblage de plaques d'extrémité 22 aussi appelés plaques de fermeture et de modules de plaques intercalaires 20 agencés entre les plaques d'extrémité 22, selon un procédé décrit dans la demande de brevet
EP3553445 . - Un module comprend au moins deux plaques intercalaires, les plaques des différents modules de plaques intermédiaires 20 comprenant des fenêtres ou d'autres structurations, étant empilées de sorte à délimiter des canaux 11, 12, 13 comme détaillé par la suite. Un module peut aussi comprendre une unique plaque usinée sur ses deux faces principales.
- La réalisation, l'empilement et l'assemblage des plaques n'est pas détaillé ici, on pourra se reporter à la demande précitée
EP3553445 . Néanmoins, les plaques 20, 22 sont préférentiellement en alliage d'aluminium et assemblées par brasure sous vide. Les plaques en alliage d'aluminium peuvent être préférentiellement revêtues d'un clading eutectique. - Un mode de réalisation préférentiel consiste à usiner des plaques 20 cladées sur leurs deux faces principales, puis réaliser l'assemblage de ces tôles par brasure eutectique sous vide. A titre de variante, on peut réaliser un usinage sur une seule face principale des plaques cladées.
- Pour l'assemblage, différents procédés sont envisageables : brasure au bain de sel, brasure sous gaz inerte, soudage par ultrasons, soudure par friction-malaxage (« Friction Stir Welding » en anglais), collage...
- Les dimensions extérieures des caloducs sont comprises entre quelques centimètres et quelques mètres. La taille maximale des caloducs est en général limitée par l'outillage disponible. En effet, l'assemblage des tôles par brasure sous vide requiert des fours sous vide de grande taille, de quelques mètres de longueur.
- Pour la découpe et l'usinage des tôles, des machines de grande taille sont également requises. En outre, la tenue mécanique de tôles avec des découpes de faible largeur et de grande longueur est à prendre en compte.
- Par exemple, des fenêtres sont réalisées par poinçonnage, découpage, par exemple au laser ou au jet d'eau.
- Dans l'exemple illustré, toutes les plaques 20 présentent les mêmes dimensions extérieures, l'empilement définissant l'enceinte étanche 2 est alors de forme parallélépipédique rectangle avec quatre faces longitudinales parallèles au plan XY ou au plan XZ, ayant chacune une grande surface favorisant les échanges de chaleur avec la source chaude SC et la source froide SF. Dans l'exemple illustré, la face longitudinale 21 parallèle au plan XY, est celle qui reçoit le flux de chaleur (φE) de la source chaude (SC).
- L'empilement de plaques 20 avec leurs fenêtres ou leurs structurations 14, délimite intérieurement, dans l'évaporateur ZE, des canaux liquides 11, un canal vapeur 13 relié aux canaux liquide 11 par des canaux de liaison 12.
- Plus précisément, le canal vapeur 13 de section transversale rectangulaire constante s'étend le long de l'axe longitudinal X. Le canal vapeur 13 sert à la circulation de la phase vapeur de l'évaporateur ZE au condenseur Zc en passant par la zone adiabatique ZA.
- Un canal liquide 11 peut être relié ou non au canal vapeur 13 en fonction de la zone du caloduc. Lorsqu'il est relié au canal vapeur 13, comme dans l'évaporateur ZE, un canal liquide 11 l'est par un canal de liaison 12 de section dans le plan XZ plus faible que celle du canal liquide. Chaque canal liquide 11 est destiné à la circulation du liquide du condenseur Zc à l'évaporateur ZE.
- Un canal de liaison 12 forme une rainure réentrante en définissant une zone d'échange entre la vapeur et le liquide. Autrement dit, un canal de liaison 12 en définissant au moins une interface liquide-vapeur.
- Ainsi, dans l'état de l'art, comme illustré en
figures 7 et 8 , les canaux de liaison 12 s'étendent selon la direction longitudinale X du caloduc. Comme symbolisé sur lafigure 8 , cette réalisation des canaux 12 a notamment pour inconvénient que les zones de brasage B entre plaques intermédiaires 20 au sein de l'empilement et avec les plaques d'extrémité 22 ne peuvent être présentes physiquement que sur un côté longitudinal des canaux liquides 11. - A titre d'exemple, notamment pour un caloduc en alliage d'aluminium utilisant l'ammoniac comme fluide de travail, les plaques intercalaires 20 ont une épaisseur comprise entre 0,5 mm et 6 mm, de préférence égale à 2 mm.
- Les plaques d'extrémité 22 ont une épaisseur comprise entre 1 mm et 3 mm, de préférence égale à 2 mm.
- La largeur dans le plan YZ d'un canal de liaison 12 est comprise entre 0,1 et 1mm, de préférence de l'ordre de 0,2mm.
- La largeur dans le plan YZ d'un canal liquide 11 comprise entre 0,5 et 4mm, de préférence de l'ordre de 3mm.
- Exemple 3 (selon l'invention) : Dans cet exemple illustré aux
figures 9 à 11 , l'évaporateur comprend une pluralité d'inserts poreux 15 en graphite, chacun de préférence sous la forme d'une feuille plane. - Un insert poreux 15 est en appui à l'intérieur d'une encoche longitudinale 16 prévue à cet effet dans une plaque intercalaire 20.
- L'empilement des plaques intercalaires 20 est réalisé en alternant entre deux plaques intercalaires un insert poreux 15 à l'évaporateur ZE. Puis, les deux plaques de fermeture 22 sont disposées aux extrémités de l'empilement pour fermer le ou les canaux 11, 12, 13. L'empilement est réalisé de sorte à ce qu'un insert poreux 15 soit pris en sandwich entre deux plaques intercalaires 20 ou entre une plaque intercalaire 20 et une plaque de fermeture 22 en étant compressé.
- Dans cet exemple 3, l'insert poreux 15 s'étend à travers toute la largeur selon la direction Y à la fois des canaux liquide 11, de liaison 12 et vapeur 13. L'insert poreux 15 permet par capillarité d'amener le liquide de chaque canal liquide 11 vers le canal vapeur 13 où il s'évapore en surface.
- La zone adiabatique ZA et le condenseur Zc sont exempts d'inserts.
- Le flux de chaleur ΦE provenant de la source chaude parvient sur la face latérale 23 de l'enceinte 2 du caloduc, c'est-à-dire en étant parallèle au plan des plaques 20, 22 et les canaux liquides 11 sont donc à l'opposé de la face 23.
- Dans cet exemple 3, le fait d'avoir plusieurs canaux 11 en parallèle permet d'augmenter le flux de chaleur transmis et/ou la surface d'échange. Dans cet exemple 3, le retour du liquide se fait donc sur le côté opposé à celui 23 par laquelle le flux de chaleur ΦE est apporté, ce qui repousse l'apparition de bulles dans les canaux liquides 11 (limite d'ébullition).
- Au condenseur Zc, le flux de chaleur ΦS est extrait par la face latérale 24, c'est-à-dire celle du côté des canaux liquides 11. On peut aussi envisager une extraction de chaleur sur la face 23 côté canal vapeur, voire sur les autres côtés du caloduc.
- Exemple 4 (selon l'invention) : Cet exemple illustré à la
figure 12 est identique à l'exemple 3 à ceci près que le rapport d'aspect entre la largeur et la hauteur du caloduc est différent de manière à avoir un caloduc plus plat. - Exemple 5 (selon l'invention) : Dans cet exemple illustré aux
figures 13 à 15 , l'évaporateur comprend également une pluralité d'inserts poreux 15 en graphite, chacun de préférence sous la forme d'une feuille plane. - Un insert poreux 15 est en appui à l'intérieur d'une encoche longitudinale 16 prévue à cet effet dans une plaque intercalaire 20.
- L'empilement des plaques intercalaires 20 est réalisé en alternant entre deux plaques intercalaires un insert poreux 15 à l'évaporateur ZE. Puis, les deux plaques de fermeture 22 sont disposées aux extrémités de l'empilement pour fermer le ou les canaux 11, 12, 13. L'empilement est réalisé de sorte à ce qu'un insert poreux 15 soit pris en sandwich entre deux plaques intercalaires 20 ou entre une plaque intercalaire 20 et une plaque de fermeture 22 en étant comprimé.
- Dans cet exemple 5, l'insert poreux 15 s'étend à travers toute la largeur selon la direction Y à la fois des canaux liquides 11, de liaison 12 et vapeur 13. Pour maintenir encore mieux l'insert poreux 15, on peut envisager une encoche longitudinale prévue à cet effet sur le bord extérieur des canaux liquides 11.
- Ici, chaque extrémité latérale d'un insert poreux 15 selon la direction Y est au-dessus d'un canal liquide 11. Autrement dit, deux canaux liquides 11 sont agencés symétriquement de part et d'autre du canal vapeur 13 à l'intérieur duquel s'étendent les inserts poreux 15 en étant parallèles les uns aux autres.
- La zone adiabatique ZA et le condenseur Zc sont exempts d'inserts et sont donc identiques à ceux de l'exemple 2 selon l'état de l'art.
- Le flux de chaleur ΦE provenant de la source chaude parvient sur la face latérale 21 de l'enceinte 2 du caloduc en étant perpendiculaire au plan des plaques 20, 22.
- Au condenseur Zc, le flux de chaleur ΦS est extrait par les faces latérales 23 ou 24. On peut aussi envisager une extraction par la face latérale 21 ou celle en regard.
- Exemple 6 (selon l'invention) : Dans cet exemple illustré à la
figure 16 , l'évaporateur comprend également une pluralité d'inserts poreux 15 en graphite, chacun de préférence sous la forme d'une feuille plane. - Un insert poreux 15 est en appui à l'intérieur d'une encoche longitudinale 16 prévue à cet effet dans une plaque intercalaire 20.
- L'empilement des plaques intercalaires 20 est réalisé en alternant entre deux plaques intercalaires un insert poreux 15 à l'évaporateur ZE. Puis, les deux plaques de fermeture 22 sont disposées aux extrémités de l'empilement pour fermer le ou les canaux 11, 12, 13. L'empilement est réalisé de sorte à ce qu'un insert poreux 15 soit pris en sandwich entre deux plaques intercalaires 20 ou entre une plaque intercalaire 20 et une plaque de fermeture 22 en étant comprimé.
- Dans cet exemple 6, l'insert poreux 15 s'étend à travers toute la largeur selon la direction Y à la fois des canaux liquides 11, de liaison 12 et vapeur 13.
- Ici, la partie centrale d'un insert poreux 15 selon la direction Y est au-dessus d'un unique canal liquide 11 qui est central et qui est relié à deux canaux vapeur 13 de part et d'autre par l'intermédiaire d'un canal de liaison 12.
- L'insert poreux 15 permet par capillarité d'amener le liquide du canal central 11 vers les deux canaux vapeur 13 où il s'évapore en surface.
- La zone adiabatique ZA et le condenseur Zc sont exempts d'inserts.
- Le flux de chaleur ΦE provenant de la source chaude parvient sur les deux faces latérales 23, 24 de l'enceinte 2 du caloduc en étant parallèle au plan des plaques 20, 22. Les canaux liquides centraux 11 sont donc éloignés des faces 23, 24 où arrivent les flux de chaleur et ont donc un risque réduit d'avoir une ébullition en leur sein.
- Au condenseur Zc, le flux de chaleur ΦS peut être extrait par n'importe quelle face latérale 21, 23, 24 de l'enceinte 2 du caloduc.
- Les performances des exemples 1 et 2 selon l'état de l'art sont comparées avec celles des exemples 3 à 6 selon l'invention.
- Les critères de comparaison choisis sont respectivement la limite capillaire, la limite d'ébullition, la résistance thermique à l'évaporateur, comme énoncées dans la publication [3].
- La limite capillaire peut être définie comme la puissance limite déterminée par l'écart entre la pression motrice à l'interface liquide/vapeur à l'évaporateur et les pertes de pression des phases liquide et vapeur migrant inversement dans le caloduc. Cette limite est calculée à l'aide de modèles thermo hydrauliques, et calculée en valeur absolue et en relatif par rapport au caloduc de l'exemple 1 selon l'état de l'art (caloduc cylindrique à rainures réentrantes).
- La limite d'ébullition peut quant à elle être définie comme étant le flux au-delà duquel des bulles peuvent naitre dans les rainures et nuire au mouvement du liquide dans celle-ci. Cette limite peut être évaluée en calculant à l'aide d'un modèle aux éléments finis la surchauffe maximum dans les rainures, et est exprimée en relatif par rapport à la surchauffe dans le caloduc de l'exemple 1 selon l'état de l'art (caloduc cylindrique à rainures réentrantes).
-
- Dans laquelle tsemelle : température moyenne de la paroi sur laquelle on applique le flux de chaleur (°C)
- tvapeur : température de la vapeur du caloduc (°C)
- flux : flux de chaleur sur la semelle (W/m2).
- On donnera également cette valeur en relatif par rapport à l'exemple 1 selon l'état de l'art (caloduc cylindrique à rainures réentrantes).
- La
figure 17 illustre sous formes de courbes de limite capillaire les différents exemples en fonction de la température du caloduc. - Le tableau 1 ci-dessous résume les gains en termes de limite capillaire, limite d'ébullition et résistance thermique à l'évaporateur des différents exemples de caloducs par rapport au caloduc de l'exemple 1 selon l'état de l'art (caloduc cylindrique à rainures réentrantes) dont les valeurs de référence sont égales à 1. On précise que les valeurs indiquées ont été calculées pour une température adiabatique de 60°C.
[Tableau 1] Exemples 1 (Etat de l'art) 2 (Etat de l'art) 3 (Invention) 4 (Invention) 5 (Invention) 6 (Invention) Gains limite capillaire 1 3,9 3,4 4,7 4,0 3,1 limite d'ébullition 1 1,3 4,8 4,3 2,3 6,9 résistance thermique à l'évaporateur 1 1 ,3 2,7 2,7 2,0 3,1 - De ce tableau, il ressort que quel que soit l'exemple selon l'invention, tous les paramètres mesurant la performance sont significativement augmentés par rapport aux exemples 1 et 2 selon l'état de l'art. L'exemple 6 selon l'invention présente les meilleures performances.
- Un autre mode de réalisation de l'invention est illustré aux
figures 18 à 20 . - Dans cet autre mode, l'évaporateur ZE comprend une pluralité d'inserts poreux 15 en graphite, chacun de préférence sous la forme d'une feuille plane.
- Un insert poreux 15 est en appui à l'intérieur d'une encoche longitudinale 16 prévue à cet effet dans une plaque intercalaire 20.
- Le condenseur Zc comprend également une pluralité d'inserts poreux 17 en graphite, chacun de préférence sous la forme d'une feuille plane, comme montré sur la
figure 18 . Le matériau constitutif des inserts poreux 17 peut être le même que celui des inserts poreux 15. - L'empilement des plaques intercalaires 20 est réalisé en alternant entre deux plaques intercalaires un insert poreux 15 à l'évaporateur ZE, et un insert poreux 17 au condenseur Zc. Puis, les deux plaques de fermeture 22 sont disposées aux extrémités de l'empilement pour fermer le ou les canaux 11, 12, 13. L'empilement est réalisé de sorte à ce qu'un insert poreux 15 et un insert poreux 17 soient pris en sandwich entre deux plaques intercalaires 20 ou entre une plaque intercalaire 20 et une plaque de fermeture 22 en étant comprimés.
- Dans cet autre mode, l'insert poreux 15 et l'insert poreux 17 s'étendent à travers toute la largeur selon la direction Y à la fois des canaux liquide 11, de liaison 12 et vapeur 13.
- Ici, la partie centrale d'un insert poreux 15 ou d'un insert poreux 17 selon la direction Y est au-dessus d'un unique canal liquide 11 qui est central et qui est relié à deux canaux vapeur 13 de part et d'autre par l'intermédiaire d'un canal de liaison 12.
- L'insert poreux 15 permet par capillarité d'amener le liquide du canal central 11 vers les deux canaux vapeur 13 où il s'évapore en surface.
- La zone adiabatique ZA est quant à elle exempte d'inserts.
- Cet autre mode est avantageux par rapport aux exemples 3 à 6 précités car même si la limite capillaire est diminuée, il permet d'améliorer la résistance thermique au condenseur Zc.
- La
figure 21 illustre une variante avantageuse selon laquelle les plaques de fermeture 22 d'un empilement définissant une enceinte de caloduc selon l'invention, sont de plus grande surface dans le plan XY, afin de les utiliser comme diffuseurs thermiques pour étaler le flux de chaleur sur une zone plus large, au niveau de l'évaporateur et/ou du condenseur. - Dans le cadre de l'invention, on peut réaliser un caloduc plus ou moins large suivant les zones évaporateur, adiabatique et condenseur, ce qui permet d'optimiser la masse du caloduc.
- Dans le cas d'un flux perpendiculaire aux plaques 20, 22, cela permet d'augmenter la surface d'échange à l'évaporateur, et/ou au condenseur et donc minimiser les résistances thermiques externes.
- Dans le cas d'un flux de chaleur parallèle au plan des plaques 20, 22, la taille des canaux liquides et/ou vapeur est augmentée, permettant d'augmenter la limite capillaire du caloduc.
- En l'absence de canaux liquides 11 sous un insert poreux 15 ou 17, et donc avec un retour capillaire du liquide uniquement dans ledit insert 15 ou 17, il est préférable d'augmenter la largeur de l'insert poreux 15 là où se trouvent les canaux liquides 11, afin de limiter les pertes de pression dans celui-ci, comme illustré à la
figure 22 . - La
figure 23 illustre une variante avantageuse dans laquelle les structurations 14 de l'évaporateur et le cas échéant du condenseur comprennent une pluralité de plots 18 répartis uniformément dans les canaux de liaison 12 le long de la direction (X). Ces plots 18 permettent d'assurer un maintien mécanique de l'insert poreux . La présence de ces plots 18 peut être réalisée pour les exemples avec canaux liquides sur les côtés ou centraux comme sur cettefigure 23 . - Les découpes des canaux de liaison 12 peuvent être réalisées droites, ou avec une forme ondulée (
figure 24 ) ou en dent de scie (figure 25 ) sur tout ou partie de la longueur des canaux. - Cette forme réalisée au condenseur ZC permet d'obtenir des parois non mouillées par le film de condensation aux sommets soit des ondulations soit des dents de scie. Cela permet également d'augmenter le coefficient d'échange en condensation en minimisant la résistance d'interface du film de condensation.
- Un caloduc selon l'invention peut être rectiligne ou agencé dans différents plans. Il est possible de réaliser un ou plusieurs changements de direction par la forme des plaques 20, 22 et/ou des pliages sur l'enceinte 2 afin de se conformer à l'application pour laquelle le caloduc est destiné. Les pliages peuvent être faits dans un ou plusieurs plans suivant les besoins, à un angle de pliage quelconque.
- Une limitation au pliage proviendrait d'un rayon de pliage trop faible comparé à l'épaisseur du caloduc qui pourrait conduire à l'écrasement des canaux lors du pliage, et au délaminage des plaques assemblées ensemble.
- Il n'est par ailleurs pas possible de plier le caloduc dans la zone évaporateur, du fait de la fragilité des inserts poreux 15.
- La
figure 26 illustre une telle variante avec un caloduc comprenant une partie rectiligne 25 intégrant le condenseur ZC du caloduc et une autre partie rectiligne 26, coudée à 90° de la partie rectiligne 25, qui intègre sur une partie de sa longueur l'évaporateur ZE. La zone adiabatique s'étend donc dans les deux parties rectilignes 25, 26 à 90° l'une de l'autre. - Cette
figure 26 montre également la présence d'ailettes 27 formant un radiateur au condenseur ZC. - Elle montre enfin la présence d'un queusot de remplissage 28 qui permet de remplir le caloduc avec le fluide de travail. Le queusot de remplissage peut être fixé sur un orifice ménagé sur les plaques de fermeture 22, et perpendiculairement à celle-ci.
- Les
figures 27A à 27H illustrent différentes formes d'ailettes qui peuvent être utilisées en tant que radiateur, à savoir des ailettes droites extrudées, des ailettes skivées, des ailettes plissées : droites à section rectangulaire, à section triangulaire, ondulées, de type OSF, droites perforées, à persienne. - On peut intégrer directement dans un caloduc un circuit liquide ou diphasique en tant source chaude et/ou froide.
- La
figure 28 illustre une telle intégration : un circuit de refroidissement 30 dans lequel est destiné à circuler un fluide caloporteur est directement en contact avec le condenseur. Dans l'exemple représenté, le circuit de refroidissement 30 est formé par une plaque supplémentaire 31, dans laquelle sont réalisées des rainures 32 définissant les parois latérales du circuit, et la plaque de fermeture 22 et une plaque de fermeture supplémentaire 22 forment les parois d'extrémité du circuit de refroidissement. La plaque de fermeture 22 comporte deux orifices 29 débouchant chacun à une extrémité du circuit et permettant la circulation du fluide caloporteur. - D'autres avantages et améliorations pourront être apportés sans pour autant sortir du cadre de l'invention.
- L'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits; on peut notamment combiner entre elles des caractéristiques des exemples illustrés au sein de variantes non illustrées.
- Toutes les variantes peuvent être combinées ou non entre elles : on peut par exemple avoir des rainures longitudinales non débouchantes 16 combinées avec des canaux de liaison transversaux 12 sur toute la hauteur des plaques intercalaires 20, par exemple en quinconce, et le cas échéant avec des rainures longitudinales de brasage à l'interface entre plaques 20 ou 20, 22.
- Un caloduc est rempli d'un fluide diphasique, il peut s'agir d'un fluide bien connu de l'homme du métier. Celui-ci est choisi par exemple en fonction de la gamme de température de fonctionnement et de stockage du dispositif, en fonction des contraintes dues à la pression, l'inflammabilité, la toxicité du fluide et de la compatibilité chimique entre le fluide et le matériau formant le caloduc.
- De plus, certains fluides ne sont pas compatibles avec certains matériaux, des réactions d'oxy-réduction pouvant conduire à des phénomènes corrosifs impliquant des produits de réaction, par exemple des gaz incondensables, dégradant le fonctionnement hydrodynamique des caloducs.
- A titre d'exemple, pour un caloduc selon l'invention réalisé en alliage d'aluminium en nickel, en cuivre ou en alliage à base d'une combinaison d'entre eux, assemblé par brasure eutectique, on peut utiliser comme fluide l'ammoniac, l'eau, l'acétone, le méthano.... Le fluide de remplissage privilégié est l'ammoniac (NH3).
- Du fait des limites d'utilisation, entre les fluides de travail et les métaux cités, les couples envisagés peuvent être comme suit :
Fluide de travail Métal(ux) du caloduc Ammoniac Aluminium, acier, acier inoxydable, nickel Méthanol Cuivre, acier inoxydable Acétone Aluminium, acier inoxydable Eau Cuivre, nickel, titane -
- [1] : Christine Hoa :«Thermique des caloducs à rainures axiales : études et réalisations pour des applications spatiales». Université de Poitiers, 2004.
- [2]: S. W. Chi, "Heat Pipe Theory and Practice," McGraw-Hill, NY, U.S.A., 1976.
- [3]: Jocelyn BONJOUR et al. « Systèmes diphasiques de contrôle thermique-Thermosiphons et caloducs » Technique de l'ingénieur, BE9545, 2015.
Claims (15)
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes, s'étendant le long d'une première direction longitudinale (X), comprenant une enceinte étanche (2) s'étendant entre une première extrémité longitudinale (3), destinée à être échauffée par une source chaude SC pour former, au sein de l'enceinte, un évaporateur et une deuxième extrémité longitudinale (4) destinée à être refroidie par une source froide SF pour former, au sein de l'enceinte, un condenseur, l'enceinte étanche délimitant une zone adiabatique entre l'évaporateur et le condenseur, l'enceinte étanche comprenant un empilement de plaques (20, 22) selon une deuxième direction (Z), orthogonale à la première (X) direction, dont deux plaques de fermeture (22) et au moins un nombre de n modules les uns sur les autres avec n étant un entier supérieur ou égal à 1, chaque module comprenant au moins une plaque intercalaire (20) entre les plaques de fermeture, la ou les plaques intercalaires comprenant au moins une première plaque intercalaire comportant au moins une fenêtre dont les bords délimitent en partie au moins un canal vapeur (13) s'étendant le long de la première direction (X) entre l'évaporateur et le condenseur, dans lequel la vapeur est destinée à circuler, et sur au moins un côté latéral de la fenêtre selon une troisième direction (Y) orthogonale aux première (X) et deuxième direction (Z), au moins une structuration (14) dont les bords délimitent en partie au moins un canal liquide (11) dans l'évaporateur et le condenseur, le caloduc comprenant, au moins dans l'évaporateur, au moins une zone d'échange définissant une interface liquide-vapeur et délimitée entre la au moins une plaque intercalaire et au moins une autre plaque intercalaire ou une plaque de fermeture, reliant le(s) canal(ux) vapeur(s) et le(s) canal(ux) liquide(s), chaque zone d'échange comprenant au moins un canal de liaison débouchant (12), caractérisé en ce que au moins une partie des canaux de liaison débouchant (12) de l'évaporateur logeant chacun un insert en matériau poreux (15) qui s'étend au moins en partie dans le(s) canal(ux) liquide(s) et dans le(s) canal(ux) vapeur(s), l'insert poreux étant adapté pour amener par capillarité le liquide depuis le(s) canal(ux) liquide(s) jusqu'au(x) canal(ux) vapeur dans lequel(lesquels) il s'évapore.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon la revendication 1, le condenseur du caloduc comprenant également au moins une zone d'échange définissant une interface liquide-vapeur et délimitée entre la au moins une plaque intercalaire et au moins une autre plaque intercalaire ou une plaque de fermeture, reliant le(s) canal(ux) vapeur(s) et le(s) canal(ux) liquide(s), chaque zone d'échange comprenant au moins un canal de liaison débouchant (12), au moins une partie des canaux de liaison débouchant (12) du condenseur logeant chacun un insert en matériau poreux (17) qui s'étend au moins en partie dans le(s) canal(ux) liquide(s) et dans le(s) canal(ux) vapeur, l'insert poreux étant adapté pour condenser la vapeur dans le canal vapeur et amener par capillarité le liquide condensé vers le canal liquide.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, la zone adiabatique du caloduc comprenant au moins une zone d'échange entre le(s) canal(ux) vapeur(s) et le(s) canal(ux) liquide(s), définissant une interface liquide-vapeur et délimitée entre la au moins une plaque intercalaire et au moins une autre plaque intercalaire ou une plaque de fermeture, chaque zone d'échange comprenant au moins un canal de liaison débouchant (12) exempt d'insert.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, l'insert poreux de l'évaporateur et le cas échéant du condenseur s'étendant sur toute la largeur du canal vapeur selon la troisième direction (Y).
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, l'insert poreux ayant la forme d'une feuille plane de préférence au moins une partie des plaques intercalaires comprenant, dans l'évaporateur et le cas échéant dans le condenseur, au moins une encoche longitudinale (16) s'étendant selon la première direction (X) formant une surface d'appui et de maintien de la feuille plane poreuse.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, le matériau constitutif d'un insert poreux (15, 17) étant à base de graphite, de préférence non mouillable par un métal d'apport pour brasage.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, la largeur d'un insert poreux étant comprise entre 0,1 et 1mm, de préférence de l'ordre de 0,6mm.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, la taille moyenne des pores d'un insert poreux étant comprise entre 1 et 100 µm, de préférence de l'ordre de 50 µm.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, le matériau constitutif des plaques formant l'enceinte étanche, étant choisi parmi l'aluminium, le cuivre, le nickel, ou un alliage à base d'au moins deux de ceux-ci.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes comportant n modules les uns sur les autres, n étant un entier supérieur ou égal à 1, définissant un canal vapeur unique et n canaux liquides sur au moins un côté latéral, notamment sur chaque côté latéral du canal vapeur,
comprenant de préférence un canal vapeur unique central agencé entre n canaux liquides répartis latéralement de part et d'autre du canal vapeur. - Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, au moins une des plaques d'extrémité présentant une surface supérieure à celle des plaques intermédiaires dans une direction transversale à celle (Z) de l'empilement de sorte à former des diffuseurs thermiques.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, la section transversale dans le plan XY de l'évaporateur intégrant l'insert poreux et/ou celle du condenseur, de préférence rectangulaire, étant supérieure à celle de la zone adiabatique du caloduc.
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, les structurations de l'évaporateur et le cas échéant du condenseur comprenant une pluralité de plots répartis, de préférence uniformément, le long de la première direction (X).
- Caloduc (1) à pompage capillaire à rainures réentrantes selon l'une des revendications précédentes, comprenant des moyens d'échange thermique au niveau de la première extrémité et/ou deuxième extrémité, les moyens d'échange thermique au niveau de la deuxième extrémité comportant avantageusement une ou plusieurs ailettes en contact thermique avec au moins une des plaques de fermeture.
les moyens d'échange thermique comprenant de préférence un circuit fluidique (32) en contact thermique avec au moins une des plaques de fermeture (12), ledit circuit étant formé par une plaque (36) structurée de sorte à délimiter des canaux (38), lesdits canaux (38) étant fermés par ladite plaque de fermeture (12) et une plaque de fermeture supplémentaire (40), les moyens d'échange thermique comportant également des moyens pour alimenter en fluide caloporteur ledit circuit fluidique. - Système comprenant :- une source froide (SF) ;- une source chaude (SC) et- au moins un caloduc (1) selon l'une des revendications précédentes, le caloduc étant agencé de sorte que le flux de chaleur (φE ) de la source chaude (SC) sur l'évaporateur étant sur au moins une face latérale (21) de l'enceinte en regard du canal vapeur ou sur au moins une face latérale en regard du(des) canal(ux) liquide(s), tandis que l'extraction de chaleur au condenseur vers la source froide (SF) étant sur au moins une face latérale de l'enceinte en regard du(des) canal(ux) liquide(s), ou sur une face latérale perpendiculaire à celui-ci (ceux-ci).
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