Ինչ է ջերմային խողովակը

Ջերմային խողովակ է պասիվ, երկֆազային ջերմափոխանցման սարքը, որը տեղափոխում է ջերմային էներգիա `անջատման եւ խտացման անընդհատ ցիկլերով: Մտածեք ձեր մեքենայի նման ռադիատորի նման:

Ջերմային խողովակը ներառում է ջերմամեկուսիչ նյութ (օրինակ, պղնձե, ալյումին), աշխատանքային հեղուկ (այսինքն, հեղուկ, որը կարող է արդյունավետորեն կլանել եւ փոխանցել էներգիա) եւ փայտի կառուցվածք / ծածկույթ միասին ամբողջովին փակ / կնքված համակարգում:

Ջերմամեկուսիչ խողովակները օգտագործվում են HVAC համակարգերի, օդերեւութաբանական ծրագրերի համար (օրինակ `տիեզերանավերի համար ջերմային հսկողություն), եւ ամենից հաճախ` էլեկտրոնային թեժ կետերը սառեցնելու համար: Ջերմային խողովակները կարող են փոքրիկ լինել առանձին բաղադրիչների համար (օրինակ, պրոցեսոր, GPU ) եւ / կամ անձնական սարքեր (օրինակ, սմարթֆոններ / պլանշետներ, նոթբուքներ, համակարգիչներ) կամ բավականաչափ մեծ չափսեր, որոնք տեղադրելու համար լրիվ չափի պարիսպներ (օրինակ, տվյալների, ցանցի կամ սերվերային դարակների / պարիսպներ ):

Ինչպես է ջերմային խողովակը աշխատում

Ջերմային խողովակի գաղափարը նման է ավտոմոբիլային ռադիատորի կամ համակարգչային հեղուկի հովացման համակարգին, սակայն ավելի մեծ առավելություններով: Ջերմամեկուսիչ տեխնոլոգիան գործում է մեխանիկայի (այսինքն `ֆիզիկա)

Ջերմային խողովակի մեկ ծայրը, որը կապում է բարձր ջերմաստիճանի աղբյուրի հետ (օրինակ, պրոցեսորը ), հայտնի է որպես գոլորշիացնող հատված : Քանի որ գոլորշիացնող հատվածը սկսում է ստանալ բավարար ջերմային ներդաշնակություն (ջերմային հաղորդակցություն), ապա պատյանը կազմող պատյանը կազմված տեղական աշխատանքային հեղուկը այնուհետեւ vaporized է հեղուկից գազի վիճակում (փուլային անցում): Տաք գազը լրացնում է ջեռուցման խողովակի մեջ խոռոչի խոռոչը:

Քանի որ օդային ճնշումը կառուցվում է գոլորշիացման հատվածի խոռոչի մեջ, այն սկսում է վարել գոլորշիների գաղտնի ջերմությունը `դեպի ջերմային խողովակի (կոնվեկցիոն) սառը վերջ: Այս սառը վերջը հայտնի է որպես կոնդենսատոր բաժին : Կոնդենսատոր բաժնում գոլորշը սառչում է այն կետին, որտեղ այն վերածվում է հեղուկ վիճակի (փուլային անցում), ազատում է գոլորշիացման ջերմությունը, որը ներծծվում է գոլորշիացման գործընթացով: Թաքնված ջերմությունը փոխանցում է պատյան (ջերմային հաղորդունակություն), որտեղ հնարավոր է հեշտությամբ հեռացնել համակարգից (օրինակ, մի երկրպագու եւ / կամ ջերմային լվացքի համար):

The cooled աշխատանքային հեղուկը soaked մինչեւ wick կառուցվածքը եւ տարածվում ետ դեպի գոլորշիատորի հատվածի (մազանոթային գործողություն). Երբ հեղուկը հասնում է գոլորշիացնող հատվածին, այն դառնում է ջերմային ներածին, որը շարունակվում է ցիկլը:

Պատկերացրեք ջերմային խողովակի ներսում գործածության մեջ, պատկերացրեք, որ այդ գործընթացները հարթ են ցիկլով:

Ջերմային խողովակները միայն կարող են վերափոխել ջերմությունը, երբ ջերմաստիճանը գրադիենտը ընկնում է համակարգի գործողության շրջագծում `գազերը չեն խտացնի, երբ ջերմաստիճանը գերազանցում է տարրերի կոնդենսացման կետը, հեղուկները չեն գոլորշիանում, երբ ջերմաստիճանը անկում է կատարում տարրերի գոլորշիացման կետից: Սակայն հաշվի առնելով արդյունավետ նյութերի բազմազանությունը եւ մատչելի աշխատող հեղուկները, արտադրողները կարող են կատարելապես կարգավորել ջերմային խողովակների նախագծումը եւ երաշխավորելու կատարումը:

Ջերմային խողովակների առավելություններն ու առավելությունները

Էլեկտրոնային սառեցման սովորական մեթոդները, ջերմային խողովակները զգալի օգուտներ են տալիս (սահմանափակ սահմանափակումներով).