A heat pipe is a “hermetic two-phase heat-transfer element" that moves heat from its evaporator to its condenser through a continuous vaporization–condensation cycle of a working fluid inside a vacuum-sealed envelopePonieważ transport ciepła ukrytego wymaga tylko niewielkiej różnicy temperatury, urządzenie jest często określane jako superprzewodnik termiczny.porowaty wick wyłożony wewnętrzną ścianęW przypadku przechylenia lub montażu rurki pionowo, wick może zostać pominięty, co daje prostszą i tańszą rurę cieplną wspomaganą przez grawitację (termosifon).
Płynów roboczych wybiera się w zależności od przewidywanego zakresu temperatur: amoniak, aceton lub R134a dla niskich temperatur (-60 °C do +60 °C); wody dla średniego zakresu (50 °C do 250 °C);i naftalenumateriał powłoki musi być chemicznie kompatybilny z płynem; para miedź-woda jest najbardziej stabilna,że kombinacje węglowo- stalowo-wodne wymagają inhibitorów korozji,Transport ciepła jest ograniczony przez pięć ograniczeń charakterystycznych: limity kapillarne, dźwiękowe, wciągania, wrzenia i kondensatora, które należy sprawdzić podczas projektowania.
Rury cieplne zapewniają doskonałą jednolitość temperatury, wysoką gęstość mocy, działanie bierne i elastyczną geometrię.Chłodzenie LED, odzyskiwanie ciepła odpadowego z gazów spalinowych, zamrażanie ziemi "piłki termiczne" wzdłuż koleji Qinghai-Tibet oraz zarządzanie cieplne akumulatorów w pojazdach elektrycznych.Postępy w produkcji mikro/nano i druku 3D ciągle popychają technologię rur cieplnych w kierunku jeszcze większej gęstości mocy i bardziej wymagających warunków pracy.
A heat pipe is a “hermetic two-phase heat-transfer element" that moves heat from its evaporator to its condenser through a continuous vaporization–condensation cycle of a working fluid inside a vacuum-sealed envelopePonieważ transport ciepła ukrytego wymaga tylko niewielkiej różnicy temperatury, urządzenie jest często określane jako superprzewodnik termiczny.porowaty wick wyłożony wewnętrzną ścianęW przypadku przechylenia lub montażu rurki pionowo, wick może zostać pominięty, co daje prostszą i tańszą rurę cieplną wspomaganą przez grawitację (termosifon).
Płynów roboczych wybiera się w zależności od przewidywanego zakresu temperatur: amoniak, aceton lub R134a dla niskich temperatur (-60 °C do +60 °C); wody dla średniego zakresu (50 °C do 250 °C);i naftalenumateriał powłoki musi być chemicznie kompatybilny z płynem; para miedź-woda jest najbardziej stabilna,że kombinacje węglowo- stalowo-wodne wymagają inhibitorów korozji,Transport ciepła jest ograniczony przez pięć ograniczeń charakterystycznych: limity kapillarne, dźwiękowe, wciągania, wrzenia i kondensatora, które należy sprawdzić podczas projektowania.
Rury cieplne zapewniają doskonałą jednolitość temperatury, wysoką gęstość mocy, działanie bierne i elastyczną geometrię.Chłodzenie LED, odzyskiwanie ciepła odpadowego z gazów spalinowych, zamrażanie ziemi "piłki termiczne" wzdłuż koleji Qinghai-Tibet oraz zarządzanie cieplne akumulatorów w pojazdach elektrycznych.Postępy w produkcji mikro/nano i druku 3D ciągle popychają technologię rur cieplnych w kierunku jeszcze większej gęstości mocy i bardziej wymagających warunków pracy.