히트 파이프는 진공 밀봉 봉투 내부의 작동 유체의 연속 기화-컨텐츠주기를 통해 증발기에서 응축기로 열을 이동시키는 "밀폐 된 2 상 열전송 요소"입니다. 잠재 열 수송에는 작은 온도 차이 만 필요하기 때문에 장치는 종종 "열 초전도체"라고합니다. 기본 구조는 금속 껍질, 내벽에 감싸는 다공성 심지 및 작동 유체에 대한 정확하게 계량 된 전하로 구성됩니다. 튜브가 수직으로 기울어 지거나 장착되면 심지를 생략하여 더 간단하고 저렴한 중력 보조 열 파이프 (Thermosiphon)를 생성 할 수 있습니다.
작업 유체는 의도 된 온도 범위에 따라 선택됩니다 : 저온에 대한 암모니아, 아세톤 또는 R134A (-60 ° C ~ +60 ° C); 중간 범위 (50 ° C ~ 250 ° C)의 물; 및 고온 (250 ° C ~ 1200 ° C)의 나프탈렌, 나트륨 또는 칼륨. 봉투 재료는 유체와 화학적으로 호환되어야합니다. 구리-물 쌍은 가장 안정적인 반면, 탄소 스틸-물 조합에는 부식 억제제가 필요합니다. 열 수송은 설계 중에 점검 해야하는 5 가지 특징적인 제약과 같은 5 가지 특징적인 제약으로 제한됩니다.
히트 파이프는 탁월한 온도 균일 성, 고전력 밀도, 수동 작동 및 유연한 형상을 제공합니다. 그들은 현재 우주선 열 제어, CPU/GPU 증기 챔버, LED 냉각, 연도 가스 폐기물 복구, Qinghai – Tibet 철도를 따라 지상 냉동 "열 말뚝"및 전기 자동차의 배터리 열 관리에 널리 사용됩니다. 마이크로/나노 제조 및 3D 인쇄의 발전은 더 높은 전력 밀도와 더 까다로운 작동 조건을 향해 열 파이프 기술을 계속 밀고 있습니다.
히트 파이프는 진공 밀봉 봉투 내부의 작동 유체의 연속 기화-컨텐츠주기를 통해 증발기에서 응축기로 열을 이동시키는 "밀폐 된 2 상 열전송 요소"입니다. 잠재 열 수송에는 작은 온도 차이 만 필요하기 때문에 장치는 종종 "열 초전도체"라고합니다. 기본 구조는 금속 껍질, 내벽에 감싸는 다공성 심지 및 작동 유체에 대한 정확하게 계량 된 전하로 구성됩니다. 튜브가 수직으로 기울어 지거나 장착되면 심지를 생략하여 더 간단하고 저렴한 중력 보조 열 파이프 (Thermosiphon)를 생성 할 수 있습니다.
작업 유체는 의도 된 온도 범위에 따라 선택됩니다 : 저온에 대한 암모니아, 아세톤 또는 R134A (-60 ° C ~ +60 ° C); 중간 범위 (50 ° C ~ 250 ° C)의 물; 및 고온 (250 ° C ~ 1200 ° C)의 나프탈렌, 나트륨 또는 칼륨. 봉투 재료는 유체와 화학적으로 호환되어야합니다. 구리-물 쌍은 가장 안정적인 반면, 탄소 스틸-물 조합에는 부식 억제제가 필요합니다. 열 수송은 설계 중에 점검 해야하는 5 가지 특징적인 제약과 같은 5 가지 특징적인 제약으로 제한됩니다.
히트 파이프는 탁월한 온도 균일 성, 고전력 밀도, 수동 작동 및 유연한 형상을 제공합니다. 그들은 현재 우주선 열 제어, CPU/GPU 증기 챔버, LED 냉각, 연도 가스 폐기물 복구, Qinghai – Tibet 철도를 따라 지상 냉동 "열 말뚝"및 전기 자동차의 배터리 열 관리에 널리 사용됩니다. 마이크로/나노 제조 및 3D 인쇄의 발전은 더 높은 전력 밀도와 더 까다로운 작동 조건을 향해 열 파이프 기술을 계속 밀고 있습니다.