Просмотры: 97 Автор: Редактор сайта Время публикации: 11.02.2022 Происхождение: Сайт
Тепловая трубка представляет собой элемент теплопередачи с чрезвычайно высокими переходными характеристиками. Он был изобретен в Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos National Laboratory) в США в 1964 году и достиг пика теоретических исследований в конце 1960-х годов. Он широко используется в промышленной сфере с 1970-х годов.
Он переносит и преобразует посредством паровой и жидкой фазовых изменений рабочего тела в полностью закрытой вакуумной трубке. Он имеет чрезвычайно высокий резонанс, который в сотни раз превышает переменную емкость чистой меди. Он известен как «тепловой сверхпроводник». Радиатор процессора будет иметь высокую производительность, которой не могут достичь обычные радиаторы с воздушным охлаждением без тепловых трубок.

1. Основное введение
Радиатор с тепловой трубкой это новый продукт, произведенный с использованием Технология тепловых трубок позволяет существенно улучшить многие старые радиаторы или теплообменные продукты и системы.
Когда объем цельного алюминиевого или медного радиатора достигает 0,006 м3, увеличение его объема и площади не приведет к значительному увеличению термического сопротивления. Для дискретных полупроводниковых приборов с двусторонним теплоотводом тепловое сопротивление цельномедных или полностью алюминиевых радиаторов с воздушным охлаждением может достигать всего 0,04°C/Вт. Теплоотвод тепловой трубки может достигать 0,01 ℃/Вт. При условии естественного конвекционного охлаждения производительность радиатора с тепловой трубкой может быть увеличена более чем в десять раз по сравнению с физическим радиатором.
2. Принцип тепловой трубки
Тепловая трубка представляет собой искусственный компонент с отличной теплопередачей. Обычно используемая тепловая трубка состоит из трех частей: основная часть представляет собой закрытую металлическую трубу с небольшим количеством рабочей среды и капиллярной структурой внутри, при этом воздух и другие предметы в трубе должны быть исключены. При работе тепловой трубки используются три физических принципа:
⑴ В состоянии вакуума температура кипения жидкости снижается;
(2) Скрытая теплота испарения того же вещества намного выше явной теплоты;
(3) Сила нагнетания пористой капиллярной структуры на жидкость чередуется с потоком жидкости.
3. Преимущества тепловой трубки
С появлением тепловых трубок система отвода тепла в силовых электронных устройствах претерпела новые разработки. Как бы тепло не рассеивалось, теплорассеивающая среда – воздух, остальное – шлейфовые соединения. Сфера применения быстро расширяется. Поскольку система самоохлаждения теплоотвода с тепловой трубкой не требует вентилятора, не шумит, не требует обслуживания, безопасна и надежна, воздушное или даже самоохлаждение с тепловой трубкой может заменить систему водяного охлаждения, экономя объем и инвестиции в соответствующее вспомогательное оборудование. Нагревательные элементы могут быть сконцентрированы или даже герметизированы, а часть рассеивания тепла может быть перемещена наружу или далеко, что может предотвратить попадание пыли, влаги и взрыва, а также повысить безопасность, надежность и область применения электрооборудования.