蒸発
熱源 (CPU、LED チップなど) からヒート パイプの蒸発セクションへの熱の伝達。蒸発部内の作動流体(水、メタノールなど)は熱を吸収し、液体から気体(蒸気)に急速に変化します。
蒸気の流れ
蒸発端の温度は凝縮端よりもわずかに高いため、小さな圧力差が生じ、蒸気は管内を非常に速い速度で凝縮部に流れます。
結露
蒸気が凝縮セクションに到達すると、熱がラジエーターまたは冷却媒体に伝達され、蒸気自身の凝縮が液体の状態に戻ります。液体の戻り: 凝縮した液体はヒート パイプ内のウィック構造を通過し、毛細管力 (重力ではない) を利用して蒸発セクションに戻り、閉じたサイクルを完了します。
この連続的な蒸発、凝縮、還流サイクルにより、ヒート パイプは非常に小さな温度差で大量の熱エネルギーを伝達することができ、その実効熱伝導率は固体金属の熱伝導率をはるかに上回り、効率的な熱管理の重要な技術となります。