Σίντα Θερμική Τεχνολογία Περιωρισμένος

Βασικά σημεία γνώσης και σχεδίασης HeatPipe

Οι σωλήνες θερμότητας χρησιμοποιούνται συχνά στον τρέχοντα θερμικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των κοινών μας φορητών υπολογιστών, υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Οι ακόλουθοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό του σωλήνα θερμότητας:

1. Θερμικό φορτίο ή θερμότητα προς μεταφορά

2. Θερμοκρασία εργασίας

3. Υλικό σωλήνων

4. Υγρό εργασίας

5. Τριχοειδής δομή

6. Μήκος και διάμετρος σωλήνα θερμότητας

7. Μήκος επαφής ζώνης εξάτμισης

8. Μήκος επαφής περιοχής αντιστάθμισης

9. Κατεύθυνση βαρύτητας

10. Επίδραση της κάμψης και της επιπεδότητας του σωλήνα θερμότητας

thermal conductive heatpipe

Τι είναι η τριχοειδική δομή; Πώς επηρεάζει την απόδοση των σωλήνων θερμότητας

Υπάρχουν τέσσερα κοινά τριχοειδήΣωλήνες θερμότηταςκατασκευές, συμπεριλαμβανομένων αυλακώσεων, συρματόπλεγμα, πυροσυσσωματωμένη σκόνη, μέταλλο και ίνες. Η τριχοειδής δομή είναι επενδεδυμένη στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου του σωλήνα θερμότητας και επιτρέπει στο υγρό να ρέει από το ένα άκρο του σωλήνα θερμότητας στο άλλο μέσω τριχοειδούς δράσης. Κάθε τριχοειδής δομή έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Δεν υπάρχει τέλεια τριχοειδική δομή. Κάθε τριχοειδής δομή έχει το δικό της όριο.

heatpipe  structure

Δομή αυλακιού:Το όριο τριχοειδών είναι το χαμηλότερο, αλλά το αποτέλεσμα είναι καλύτερο όταν ο συμπυκνωτής βρίσκεται πάνω από τον εξατμιστή

Συρματόπλεγμαδομή:Με τον πιο ομοιόμορφο βαμβακερό πυρήνα, η αρχή λειτουργίας του είναι στην κατεύθυνση της βαρύτητας όπου ο εξατμιστής βρίσκεται πάνω από τον συμπυκνωτή.

Πυροσυσσωματωμένη σκόνηδομή:Το αποτέλεσμα είναι καλύτερο προς την κατεύθυνση της βαρύτητας. Επειδή ο πυρήνας μετάλλου από πυροσυσσωματωμένη σκόνη συνδέεται με το τοίχωμα του σωλήνα μέσω μετάλλου, η αγωγιμότητα της θερμότητάς του από το τοίχωμα του σωλήνα στον πυρήνα ή το αντίστροφο είναι ο καλύτερος από τους τέσσερις κοινούς πυρήνες.

μέταλλο αnd δομή ινών:κατάλληλο για σωλήνα θερμότητας κάμψης μικρής ακτίνας.

heatpipe structure compare

Πώς το μήκος και η διάμετρος επηρεάζουν την απόδοση του σωλήνα θερμότητας

Η διαφορά πίεσης ατμού μεταξύ συμπυκνωτή και εξατμιστή καθορίζει τον ρυθμό διάδοσης ατμού μεταξύ συμπυκνωτή και εξατμιστή. Επιπλέον, η διάμετρος και το μήκος του σωλήνα θερμότητας θα επηρεάσουν την ταχύτητα διάδοσης του ατμού, επομένως πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του σωλήνα θερμότητας. Η μεγαλύτερη επιφάνεια διατομής του σωλήνα θερμότητας (δηλαδή η μεγαλύτερη διάμετρος του σωλήνα θερμότητας) θα επιτρέψει τη μεταφορά μεγαλύτερης ποσότητας ατμού από τον εξατμιστή στον συμπυκνωτή. Το εμβαδόν διατομής του σωλήνα θερμότητας είναι άμεση συνάρτηση του ακουστικού ορίου και του ορίου συμπαράστασης του σωλήνα θερμότητας. Ωστόσο, η θερμοκρασία λειτουργίας του σωλήνα θερμότητας θα επηρεάσει επίσης το ακουστικό όριο του σωλήνα θερμότητας. Συγκρίνοντας τη μεταφορά θερμότητας σωλήνων θερμότητας με διαφορετικές διαμέτρους. Μπορεί να φανεί ότι ο σωλήνας θερμότητας μεταδίδει περισσότερη θερμότητα σε υψηλότερη θερμοκρασία λειτουργίας.

heat pipe performance compare

Ο ρυθμός με τον οποίο το υγρό εργασίας επιστρέφει από τον συμπυκνωτή στον εξατμιστή ελέγχεται από το τριχοειδές όριο και είναι μια αμοιβαία συνάρτηση του μήκους του σωλήνα θερμότητας. Οι μακρύτεροι σωλήνες θερμότητας μεταφέρουν λιγότερη θερμότητα από τους μικρότερους σωλήνες θερμότητας.

Πώς η κατεύθυνση της βαρύτητας επηρεάζει την απόδοση των σωλήνων θερμότητας

Η δομή με υψηλό όριο τριχοειδών μπορεί να υπερνικήσει τη βαρύτητα και να μεταφέρει περισσότερο υγρό εργασίας από τον συμπυκνωτή στον εξατμιστή. Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο απορροφητής θερμότητας πυρήνα μετάλλου πυροσυσσωματωμένης σκόνης με το υψηλότερο τριχοειδές όριο λειτουργεί καλύτερα υπό συνθήκες υποβοηθούμενης από τη βαρύτητα (ο εξατμιστής βρίσκεται πάνω από τον συμπυκνωτή).

heatpipe gravity performance compare

Πώς η κάμψη του σωλήνα θερμότητας επηρεάζει την απόδοση

Εάν η ακτίνα κάμψης είναι πολύ μικρή, το στρώμα πυροσυσσωμάτωσης μετάλλου σκόνης ή συρμάτινου πλέγματος θα καταστραφεί. Επομένως, η γωνία του σωλήνα θερμότητας μπορεί να μειώσει τη θερμότητα που μπορεί να μεταδοθεί. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι εάν η ακτίνα κάμψης είναι ίση ή μεγαλύτερη από 3 φορές, η κάμψη δεν θα επηρεάσει την απόδοση.

bend heatpipe performanace

Πώς επηρεάζει την απόδοση το πάχος της ισοπέδωσης του σωλήνα θερμότητας

Εάν ο σωλήνας θερμότητας είναι πεπλατυσμένος, το όριο ήχου και το όριο συμπαράστασης θα μειωθούν σε σχέση με το πεπλατυσμένο πάχος. Επομένως, η υπερβολική ισοπέδωση του σωλήνα θερμότητας θα μειώσει τη θερμότητα που μπορεί να μεταδοθεί και ακόμη και θα εμποδίσει εντελώς τη διέλευση του ατμού. Τα πειραματικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η σωστή ισοπέδωση δεν θα επηρεάσει την απόδοση, αλλά η υπερβολική ισοπέδωση θα επηρεάσει την απόδοση. Εάν το πάχος του καναλιού ατμού μετά την ισοπέδωση είναι μεγαλύτερο από 2 mm, η απόδοση δεν θα μειωθεί σε σύγκριση με τον κυκλικό σωλήνα.

heatpipe thickness performance

Πώς η μέση θερμοκρασία λειτουργίας επηρεάζει την απόδοση

Η μέση θερμοκρασία λειτουργίας του σωλήνα θερμότητας θα επηρεάσει την απόδοση. Όσο υψηλότερη είναι η μέση θερμοκρασία, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση. Αυτό οφείλεται στο χαμηλότερο ιξώδες του ρευστού εργασίας σε υψηλότερες θερμοκρασίες, το οποίο επιτρέπει τη ροή περισσότερου ρευστού εργασίας από τον εξατμιστή στον πυρήνα λαδιού μέσω του συμπυκνωτή. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες, το ρευστό εργασίας μπορεί επίσης να γίνει πιο πτητικό σε αέρια κατάσταση.

Αξιόπιστος σωλήνας Doesheat

Ο σωλήνας θερμότητας δεν έχει κινούμενα μέρη και έχει υψηλή αξιοπιστία. Ωστόσο, πρέπει να δοθεί προσοχή στο σχεδιασμό και την κατασκευή των σωλήνων θερμότητας. Δύο παράγοντες κατασκευής θα μειώσουν την αξιοπιστία του σωλήνα θερμότητας: η στεγανότητα και η καθαριότητα. Οποιαδήποτε διαρροή στον σωλήνα θερμότητας θα προκαλέσει τελικά τη βλάβη του σωλήνα θερμότητας. Εάν ο εσωτερικός θάλαμος δεν καθαριστεί καλά, όταν θερμανθεί ο σωλήνας θερμότητας, το υπόλειμμα θα παράγει μη συμπυκνώσιμο αέριο και θα μειώσει την απόδοση του σωλήνα.




Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αποστολή ερώτησής