热管技术的原理

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热管工作原理

热管工作原理

热管工作原理引言概述:热管是一种利用液体在内部循环运动传热的热传导器件,具有高效、快速、均匀传热的特点。

本文将详细介绍热管的工作原理及其应用。

一、热管结构1.1 热管壳体:通常为金属材料制成,内部充满工作流体。

1.2 蒸发段:位于热管的一端,液体在此蒸发成气体。

1.3 冷凝段:位于热管的另一端,气体在此冷凝成液体。

二、热管工作原理2.1 蒸发:热管的蒸发段受热后,液体吸收热量蒸发成气体。

2.2 运动:气体在热管内部产生对流运动,将热量传递到冷凝段。

2.3 冷凝:气体在冷凝段散热后,冷凝成液体,完成热量传递循环。

三、热管的应用领域3.1 电子散热:热管可用于电子设备的散热,提高散热效率。

3.2 温度调节:热管可用于调节温度,保持设备稳定工作。

3.3 空调制冷:热管在空调中的应用可提高制冷效果,节能环保。

四、热管的优势4.1 高效传热:热管传热效率高,传热速度快。

4.2 均匀传热:热管能够实现均匀传热,避免局部过热。

4.3 结构简单:热管结构简单,易于创造和维护。

五、热管的发展前景5.1 新材料应用:随着新材料的应用,热管的传热效率将进一步提升。

5.2 智能化应用:热管在智能设备中的应用将更加广泛,提高设备性能。

5.3 绿色环保:热管的节能环保特性将使其在未来得到更广泛的应用。

总结:热管作为一种高效的热传导器件,在电子散热、温度调节、空调制冷等领域具有重要应用价值,其优势在于高效传热、均匀传热和结构简单。

随着新材料和智能化技术的发展,热管的应用前景将更加广阔,为节能环保做出贡献。

热管冷却原理

热管冷却原理

热管冷却原理
一、热管冷却原理
热管冷却原理是利用热管内部的热变形作用而实现冷却的原理。

热管内部的热变形可以将外界的热量转换为热量的表面传递,并发放到外界。

通过热变形的作用,将热量散发到外界,实现对外部物体的冷却,从而实现冷却功能。

热管可以热电转换,也可以热传导,通过热管内部的热变形,将外部热量转变为热电转换和热传导,实现对外部物体的冷却。

二、热管冷却技术
热管冷却技术是指利用热管内部的热变形而实现冷却的技术。

热管冷却技术主要集中在热管的结构、材料和技术参数等方面,以改善热管内部的热变形,以及提高热管内部的热传输效率,从而达到更好的冷却效果。

热管冷却技术的主要原理,就是利用热管内部的热变形作用,将外界的热量转化为热电转换和热传导,将热量散发到外界,实现对外部物体的冷却,从而实现冷却功能。

三、热管冷却应用
热管冷却技术可以用于许多应用,如电脑处理器冷却,激光技术冷却等。

1、电脑处理器冷却:热管冷却技术可以用于电脑处理器的冷却。

主板中的热管内部的热变形会将封装在电脑处理器中的热量转换为热量,并发热到外界,实现对处理器的冷却。

2、激光技术冷却:热管冷却技术也可以用于激光技术的冷却。

激光技术会产生很多热量,热量变形可以将激光技术内部的热量转换为热电转换和热传导,将热量散发到外界,实现对激光技术的冷却。

热管技术的原理及应用

热管技术的原理及应用

热管技术的原理及应用1. 什么是热管技术热管技术是一种利用液体蒸发和凝结的原理,实现热量传输和温度调控的先进技术。

通过利用液体在蒸发器中的蒸发和在冷凝器中的凝结,热管可以将热量迅速从高温区域传输到低温区域,实现高效的热量传递。

2. 热管技术的原理热管技术的原理可以简单概括为以下几个步骤:1.液体蒸发:热源作用下,液体在蒸发器内部迅速蒸发,吸收热量并变为气体。

2.气体传输:气体通过热管中空心管道内部的蒸汽管道,从蒸发器传输到冷凝器。

3.气体冷凝:在冷凝器中,气体发生冷凝,释放热量,并变为液体。

4.液体返流:液体在内部管道作用下,返回到蒸发器,并再次蒸发,循环往复。

3. 热管技术的应用热管技术在各个领域具有广泛的应用,包括但不限于以下几个方面:3.1. 电子器件散热热管技术可以有效地解决电子器件散热问题。

通过将热管放置在电子器件的散热片上,热量可以迅速从散热片传输到其他部分,以保持器件的温度在安全范围内。

热管的高效散热性能可以大幅度提高电子器件的工作稳定性和寿命。

3.2. 航空航天领域热管技术在航空航天领域的应用也非常广泛。

例如,在航天器热控系统中,热管可以用于传递和分散热量,保证航天器各个部分的温度均衡和稳定。

此外,热管技术还可用于航空发动机的冷却和热管理。

3.3. 医疗设备和制药行业热管技术在医疗设备和制药行业的应用也非常重要。

例如,热管可以用于医疗设备的温控和热管理,确保设备的稳定性和可靠性。

在制药行业中,热管可以用于控制反应器温度,提高药物合成的效率和质量。

3.4. 太阳能与可再生能源热管技术在太阳能和其他可再生能源领域有广泛应用。

例如,在太阳能热水器中,热管可以将太阳能吸收器中的热量传输到储水罐中,实现热水的供应。

热管还可以用于太阳能光伏板的冷却,提高光伏发电效率。

4. 热管技术的优势热管技术相比传统的热传导方法具有以下几个优势:•高热传导效率:热管可以实现高效的热量传递,使得热量可以迅速从高温区域传输到低温区域。

热管工作原理

热管工作原理

热管工作原理热管是一种高效的热传导器件,广泛应用于各个领域,包括电子设备散热、航天器件温控、能源回收等。

它利用液体在低温端蒸发吸热,然后通过管道传导至高温端,再由高温端冷凝释放热量的原理,实现热能的传递。

热管的结构由内外两层金属管组成,内层为蒸发段,外层为冷凝段,两段之间充满一定量的工作介质。

热管的工作介质通常为低沸点的液体,如水、乙醇等。

当热管的低温端受到热源的加热时,工作介质在蒸发段蒸发成气态,吸收大量热量。

气态的工作介质由蒸发段流动至冷凝段,在高温端的冷凝段释放热量,将热量传递给冷却介质。

热管的工作原理可以通过以下几个步骤来解释:1. 蒸发:当热管的低温端受到热源的加热时,工作介质在蒸发段蒸发成气态。

蒸发段内的工作介质吸收热量,温度升高,液体逐渐转化为气体。

2. 导热:气态的工作介质由蒸发段流动至冷凝段。

在热管内部,工作介质通过对流和传导的方式将热量从低温端传递至高温端。

热管的金属壳体具有良好的导热性,能够有效地传导热量。

3. 冷凝:当气态的工作介质流动至高温端的冷凝段时,由于冷凝段的温度较低,工作介质开始冷凝成液体。

冷凝段内的工作介质释放热量,温度下降。

4. 重力回流:在冷凝段,液态的工作介质由于重力的作用,会沿着冷凝段的内壁下流回到蒸发段。

这个过程称为重力回流,它确保了热管能够持续地工作。

通过上述的循环过程,热管能够将热量从低温端传递至高温端,实现热能的传递和分配。

热管的工作原理基于热量的传导和相变,无需外部能源,具有高效、可靠、无噪音等优点。

热管的工作原理可以通过实验和数值摹拟进行研究和验证。

实验可以通过测量热管不同位置的温度和压力来分析热管的工作状态和性能。

数值摹拟可以基于热传导和流体力学的方程,摹拟热管内的流体运动和热传导过程,预测热管的热阻和热传导能力。

总结起来,热管是一种利用液体相变和传导热量的装置,通过蒸发、导热、冷凝和重力回流等步骤,实现热能的传递和分配。

它具有高效、可靠、无噪音等优点,在各个领域有广泛的应用前景。

热管的工作原理

热管的工作原理

热管的工作原理
热管是一种利用液体对热量的高效传导来传递热量的热传导器件。

它由密封的
金属管组成,内部充满了一定量的工作流体,通常是液态铜、水、甲烷等。

热管的工作原理基于液体在热力学条件下的相变和对流传热。

当热管的一端受热时,工作流体吸收热量,从液态转变为气态,然后在管内对
流传热,将热量传递到另一端。

受热端的温度升高使得工作流体的压力增加,从而将气态的工作流体推向冷却端。

在冷却端,工作流体释放热量,从气态转变为液态,然后再次被吸收到受热端,形成闭合的热量传递循环。

热管的工作原理可以用来解释其高效的热传导特性。

相比于固体材料,液态工
作流体的相变和对流传热能够大大提高热管的传热效率。

此外,热管还具有自动调节的特性,当受热端温度升高时,工作流体的压力增加,从而增加了对流传热的速度,从而能够更快地将热量传递到冷却端。

热管的工作原理还使其具有一定的温度均衡能力。

在受热端和冷却端温差较大时,热管能够快速将热量从受热端传递到冷却端,从而实现温度均衡。

这使得热管在一些需要温度稳定的应用中具有很大的优势,比如在电子设备散热、太空航天器件散热等方面。

总的来说,热管的工作原理基于液态工作流体的相变和对流传热。

它具有高效
的热传导特性、自动调节能力和温度均衡能力,使得其在热管理领域具有广泛的应用前景。

随着科学技术的不断发展,相信热管在未来会有更多的创新和应用。

热管的工作原理

热管的工作原理

热管的工作原理一、热管的定义和结构热管是一种利用液体蒸汽转化为热能传输的热传输设备。

热管结构一般包括端盖、外壳、液体、蒸汽和毛细管等组成部分。

其工作原理是利用液体在毛细管内受到蒸汽扩散的作用,产生液体运动并传输热能,以达到热传输的目的。

二、热管的工作原理热管的工作原理是基于液体在毛细管内受到蒸汽扩散的作用,从而产生液体运动。

其工作原理主要分为以下三个过程:1、液体吸热过程热管的液体一般为高沸点的液体,如水、乙醇、甘油等,在常温下呈液态。

当热管的一端受到热源的加热时,液体就开始受热,其分子的热运动加快,液体温度和压力均升高。

2、液体汽化过程当液体达到一定温度时,其蒸汽压力超过管壁的压力,就会通过毛细管扩散到热管的另一端,并在那里遇冷凝结成为液体。

在这个过程中,液体蒸发吸收了热量,而蒸汽在凝结过程中释放了热量,把热量传递给了被动的一侧。

3、蒸汽回流过程凝结成液体的蒸汽通过毛细管由低压到高压的方向回流到被动侧,达到传输热能的目的。

三、热管的优点1、高效性:热管能够快速、高效地传递热能,具有传热速度快、传输距离远等优点。

2、可靠性:热管由于没有运动部件,其可靠性比传统的热传输设备更高。

3、安全性:热管使用无毒、无污染的液体作为传输介质,对环境无污染,更加安全可靠。

4、灵活性:热管的传输距离和传热方向可以任意设置,更加灵活方便。

四、热管的应用领域热管广泛应用于许多领域,特别是在电子电器和航空航天领域中,如:1、航空航天领域:热管应用于飞船、卫星等航空航天设备的温控、热控中。

2、电子电器领域:热管可用于计算机、通讯设备、高功率LED灯等设备的散热和温控中。

3、化工领域:热管可用于高温反应、低温分离等化学工艺中。

4、医疗领域:热管可用于医疗设备中实现恒温热控。

五、热管的发展趋势在科技的不断发展下,热管应用的范畴也越来越广泛。

未来,热管的发展趋势主要有以下几个方面:1、新材料:将尝试开发新型材料,以提高热管的运行温度和压力等性能。

热管工作原理

热管工作原理引言概述:热管是一种利用液体的相变传热原理,将热量从热源传递到热沉的高效热传递装置。

它具有结构简单、无需外部动力、传热效率高等优点,在众多领域得到广泛应用。

本文将详细介绍热管的工作原理及其应用。

一、热管的基本原理1.1 蒸发段:热管的蒸发段是热管内部的热源,其工作原理如下:(1)蒸发段内填充有工作介质,通常为液态。

(2)当热源加热蒸发段时,工作介质吸收热量,温度逐渐升高。

(3)当工作介质温度达到饱和温度时,部分工作介质开始蒸发成为气态。

1.2 液态传导段:热管的液态传导段是热管内部的传热介质,其工作原理如下:(1)在液态传导段中,部分工作介质以液态形式存在。

(2)热管内的液态工作介质在蒸发段吸热后,向冷端传导。

(3)液态工作介质在传导过程中通过分子间的碰撞传递热量。

1.3 冷凝段:热管的冷凝段是热管内部的热沉,其工作原理如下:(1)冷凝段内填充有工作介质的气态部分。

(2)当热管的冷凝段与冷源接触时,工作介质开始冷凝。

(3)冷凝过程中,工作介质释放出携带的潜热,变成液态,然后通过液态传导段回到蒸发段。

二、热管的优势和应用领域2.1 传热效率高:热管利用相变传热原理,能够在蒸发和冷凝过程中吸收和释放大量潜热,传热效率高。

2.2 结构简单:热管的结构相对简单,通常由内壁、工作介质和外壁组成,无需外部动力。

2.3 应用领域广泛:热管广泛应用于电子器件散热、航空航天器件传热、太阳能热水器等领域,有效提高传热效率。

三、热管的发展趋势3.1 微型化:随着技术的不断进步,热管正朝着微型化方向发展,以适应微型电子器件的散热需求。

3.2 高效化:热管的传热效率已经相对较高,但仍有提升的空间,未来热管的高效化将成为发展的重点。

3.3 多功能化:热管在不同领域的应用需求不同,未来热管将朝着多功能化方向发展,以满足不同领域的传热需求。

四、总结热管作为一种高效的热传递装置,其工作原理基于液体的相变传热原理。

通过蒸发、液态传导和冷凝三个阶段的工作,实现了热量从热源到热沉的传递。

热管工作原理

热管工作原理引言概述:热管是一种利用液体在内部循环传热的热传导装置。

它具有高效、可靠、轻巧等优点,在众多领域中得到广泛应用。

本文将详细介绍热管的工作原理及其应用。

一、热管的基本结构1.1 热管的外壳:热管的外壳通常由金属材料制成,具有良好的导热性能和机械强度,能够保护内部结构。

1.2 热管的工作介质:热管内部充满了一种工作介质,通常为液态。

这种工作介质的选择取决于热管的工作温度范围和要求。

1.3 热管的内部结构:热管内部包含蒸发段、冷凝段和毛细管三个主要部份。

蒸发段吸热后使工作介质蒸发,冷凝段则将蒸发后的工作介质冷凝成液体,毛细管起到连接蒸发段和冷凝段的作用。

二、热管的工作原理2.1 蒸发:当热管蒸发段受热时,工作介质吸收热量并蒸发成气体。

蒸发过程中,工作介质的温度升高,压力增加,气体在热管内部形成高压区域。

2.2 冷凝:高压区域的气体流向冷凝段,在冷凝段的冷却作用下,气体释放热量并凝结成液体。

冷凝过程中,工作介质的温度下降,压力减小,液体在热管内部形成低压区域。

2.3 毛细管效应:由于蒸发段和冷凝段之间存在压力差,液体味通过毛细管效应从低压区域流向高压区域,使得热管内的工作介质形成循环。

三、热管的优点3.1 高效传热:热管利用液体的蒸发和冷凝过程,实现了高效的热传导,使得热能能够快速、均匀地传递。

3.2 可靠性高:热管没有机械运动部件,结构简单,因此具有较高的可靠性和稳定性,能够长期稳定工作。

3.3 分量轻巧:相比于传统的散热器,热管的体积小、分量轻,适合于对分量要求较高的场景,如航空航天领域。

四、热管的应用领域4.1 电子散热:热管广泛应用于电子设备的散热领域,如计算机、手机等,能够快速将设备内部的热量传递到散热器中。

4.2 光电散热:在光电子器件中,热管能够有效传导产生的热量,保证器件的正常工作温度,提高器件的寿命和性能。

4.3 空调制冷:热管在空调制冷系统中被广泛应用,能够快速传递热量,提高制冷效果,提高空调的能效比。

热管技术在航天器热控中的应用研究

热管技术在航天器热控中的应用研究热管技术是一种高效的热管理器件,被广泛应用于航空航天、电子和光电领域等高端技术领域。

航天器对热管理的需求十分严格,因为航天器在飞行中会受到极端的高温和低温影响,需要在短时间内将多种温度区域平衡,保证航天器的正常运行和航行安全。

本文主要讨论热管技术在航天器热控中的应用研究。

一、热管技术在航天器热控中的基本原理热管技术是利用热管内的工作流体的相变循环来实现高效的热传导。

热管由恒温器、蒸发器、冷凝器和传热管道组成,其中蒸发器和冷凝器交替出现,传热均匀。

当热源作用于热管的蒸发器时,热管内的工作流体沸腾变成气体形成气态冷凝器侧,并在该侧的传动管道内引起气流流动,将热量沿着传热管道传导到冷凝器侧,冷凝器侧的工作流体会液化成为液态,循环回到蒸发器侧,并在相变过程中释放吸收热量,完成热量传递和热控调节。

热管技术不依赖于外部能源及动力驱动,具有环保、高效、可靠、长使用寿命、重量轻等特点。

二、热管技术在航天器热控中的应用热管技术在航天器热控中得到了广泛的应用,可以用于热负荷的平衡、热管散热和温度控制。

1.热负荷平衡航天器在空间中飞行时,受到太阳辐射的照射,太阳能散热系统需要大量的热量传递。

但是,在地球影子区和月球影子区,航天器需要利用电池等设备进行能量储存和供应,该区域温度较低,需要使用热管技术将能量散热。

2.热管散热航天器的引擎和仪表等设备需要通过热管来实现热量的对流和散热。

尤其是火箭发动机对温度要求更高,使用热管技术可以将热量快速传递到热散器处进行散热。

3.温度控制航天器的不同部位需要进行密切的测控,在不同海拔、温度和湿度环境中需要适时进行温度调节,以确保仪表和设备的正常运行。

热管被广泛用于保持设备的温度稳定,通过热传导调控温度,保证航天器的正常运转和维护。

三、热管技术在未来航天器中的应用展望未来,在探测和载人的空间发射器中,热管技术将更加被广泛应用。

例如,对于月球探测器、太空站等基地设施,热管将会在太阳能、冷凝、热散热和温度控制方面进一步应用和完善。

热管工作原理

热管工作原理热管是一种热传导装置,利用液体在低温端蒸发、气体在高温端凝结的原理,将热量从低温区域传递到高温区域。

它由一个密封的金属管内部充满工作介质,通常是液态或气态。

热管的工作原理基于以下几个关键步骤:1. 蒸发:热管的低温端暴露在热源上,热量使得工作介质在低温端蒸发。

液体吸收热量,转化为蒸汽。

2. 运输:蒸汽通过热管的内部空间传输到高温端。

这个过程是通过蒸汽的压力差和温度梯度驱动的。

3. 凝结:一旦蒸汽到达高温端,它会失去热量,转化为液体。

这个过程释放出的热量被传递到周围环境。

4. 循环:液体通过热管的内部结构重返低温端,以维持循环。

这个循环是基于温度差和液体的表面张力。

热管的工作原理可以通过以下几个方面来解释:1. 热传导:热管的工作介质在蒸发和凝结过程中,通过分子间碰撞传递热量。

这种热传导方式具有高效性和快速性。

2. 温度均衡:热管通过将热量从低温区域传递到高温区域,实现了温度的均衡。

这使得热管在热管理和温度控制方面有广泛的应用。

3. 高热传导性:由于热管内部的工作介质是液态或气态,它们具有较高的热传导性能。

这使得热管能够在相对较小的空间内传递大量的热量。

4. 自调节:热管的工作原理使得它具有自调节的能力。

当热源的温度变化时,热管会自动调整工作介质的蒸发和凝结速率,以适应新的热量需求。

热管在许多领域中有广泛的应用,例如电子设备散热、航天器热控制、能源系统、光伏电池等。

它们具有高效、可靠、轻量化等优点,被广泛认可为一种有效的热传导装置。

热管的工作原理的深入理解和应用,为热管理和能量传递领域的发展提供了重要的支持。

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热管技术的原理、应用与发展引言传统散热方式主要是空气冷却、强制风冷散热以及水冷散热。

(1)空气冷却也称自然冷却,一般是将电子元器件的发热核心部位与型材散热器相接触,通过空气的自然对流方式将热传导出来。

其优点是结构简单、安装方便、成本低廉.缺点是散热功率低。

(2)风冷散热这是目前最普遍的散热方式,一般是将电力电子元器件的发热核心部位与散热器相接触将热传导出来,然后再通过风扇转动,来加强空气的流动,通过强制对流的方式将散热片上的热传至周围的环境.优点:结构简单,价格低廉,安全可靠,技术成熟。

缺点:降温的效果有限,不能达到令人满意的程度,并且具有噪音,风扇的使用寿命也有限制。

(3) 水冷散热其原理是利用水泵驱动水流经过热源,进行吸热传递。

优点:水冷散热效率高,热传导率为传统风冷方式的20倍以上,可以解决几百至数千瓦的散热问题,是风冷效果所不能比拟的。

因为即使是散热效率最高的涡轮风扇风冷散热,其温度比水冷散热也要高大约10℃;相比于风冷散热,水冷散热因为没有风扇,所以不会产生振动现象,也无风冷散热的高噪音.缺点:需要良好的通风环境,并且体积大,安装和维护不方便,容易滴漏、安全性不高,价格一般也相对较高。

(4)热管散热热管是一种具有极高导热性能的新型传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到良好的制冷效果。

具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、温度可控制等特点.将热管散热器的基板与晶闸管、igbt、igct等大功率电力电子器件的管芯紧密接触,可直接将管芯的热量快速导出。

通过对上述几种散热方式的分析,我们不难看出,热管散热相对于其他几种传统散热方式存在以下的优势:●热管散热技术具有散热效果好,热阻相对小,使用寿命长,传热快的优点。

热管的热导系数是普通金属的100倍以上;●传热方向可逆,不管任何一端都能成为蒸发端和冷凝端;●优良的热响应性。

热管内汽化的蒸汽能以接近音速的速度传输,从而有效的提高了导热效果;●结构简单紧凑,重量轻,体积小,维护方便;●无功耗、无噪音、符合工业“绿色”的要求;●可以在无重力场的环境下使用.综上所述:热管传热利用热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,通过热管将发热物体的热量迅速传递到热源以外。

采用热管技术使得散热器即便采用低转速、低风量电机,甚至不需风机,完全采用自冷方式,同样可以得到满意的散热效果,使得困扰风冷散热的噪音问题以及大功率电力模块散热问题得到良好解决,随着热管加工工艺的不断改善,其可靠性、安全性、耐用性将会更加提高,而成本和价格也会进一步降低。

热管散热器将有着传统散热器所无法比拟的优势,它的出现开辟了散热行业的新天地。

2 热管的基本工作原理2。

1 工作原理物体的吸热、放热是相对的,凡是有温度差存在的时候,就必然出现热从高温处向低温处传递的现象。

热传递有三种方式:辐射、对流、传导,其中热传导最快。

热管就是利用蒸发制冷,使得热管两端温度差很大,使热量快速传导.一般热管由管壳、吸液芯和端盖组成.热管内部被抽成负压状态,充入适当的液体(即工质),这种液体沸点低,容易挥发.管壁有吸液芯,其由毛细多孔材料构成.热管一端为蒸发段(简称热端),另外一端为冷凝段(简称冷端),当热管蒸发段受热时,毛细管中的液体迅速蒸发,蒸气在微小的压力差下流向另外一端,并且释放出热量,重新凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段,如此循环不止,热量由热管一端传至另外一端。

这种循环是快速进行的,热量可以被源源不断地传导开来。

2。

2 组成与工作过程典型的热管由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽成1。

3×(10—1~10-4)pa的负压后充以适量的工作液体(即工质),使紧贴管内壁毛细多孔材料中的吸液芯充满液体后加以密封。

管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据应用需要在两段中间可布置绝热段。

当热管的一端受热时毛细芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向另一端,放出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。

如此循环不己,热量由热管的一端传至另—端。

热管在实现这一热量转移的过程中,包含了以下六个相互关联的主要过程:(1)热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到(液-汽)分界面;(2)液体在蒸发段内的(液-汽)分界面上蒸发;(3)蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段;(4)蒸汽在冷凝段内的(汽-液)分界面上凝结;(5)热量从(汽-液)分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源;(6)在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。

2。

3 工作条件图1表示了热管管内汽—液交界面形状,蒸气质量、流量、压力以及管壁温度tw和管内蒸气温度tv沿管长的变化趋势。

沿整个热管长度,汽-液交界处的汽相与液相之间的静压差都与该处的局部毛细压差相平衡。

图1 热管管内汽-液交界面质量流、压力和温度沿管长的变化示意图热管正常工作的必要条件是:△pc ≥△pl +△pv +△pg其中△pc:毛细压头-是热管内部工作液体循环的推动力,用来克服蒸汽从蒸发段流向冷凝段的压力降△pv,冷凝液体从冷凝段流回蒸发段的压力降△pl,和重力场对液体流动的压力降△pg(△pg可以是正值,是负值或为零,视热管在重力场中的位置而定)。

3 热管的基本特性热管是依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件,具有以下基本特性。

3.1 很高的导热性热管内部主要靠工作液体的汽、液相变传热,热阻很小,因此具有很高的导热能力.与银、铜、铝等金属相比,单位重量的热管可多传递几个数量级的热量.当然,高导热性也是相对而言的,温差总是存在的,可能违反热力学第二定律,并且热管的传热能力受到各种因素的限制,存在着一些传热极限;热管的轴向导热性很强,径向并无太大的改善(径向热管除外)。

3。

2优良的等温性热管内腔的蒸汽处于饱和状态,饱和蒸汽的压力决定于饱和温度,饱和蒸汽从蒸发段流向冷凝段所产生的压降很小,根据热力学中的方程式可知,温降亦很小,因而热管具有优良的等温性。

3.3 热流密度可变性热管可以独立改变蒸发段或冷却段的加热面积,即以较小的加热面积输入热量,而以较大的冷却面积输出热量,或者热管可以较大的传热面积输入热量,而以较小的冷却面积输出热量,这样即可以改变热流密度,解决一些其他方法难以解决的传热难题.3.4 热流方向可逆性一根水平放置的有芯热管,由于其内部循环动力是毛细力,因此任意一端受热就可作为蒸发段,而另一端向外散热就成为冷凝段。

此特点可用于宇宙飞船和人造卫星在空间的温度展平,也可用于先放热后吸热的化学反应容器及其他装置。

3。

5 热二极管与热开关性能热管可做成热二极管或热开关,所谓热二极管就是只允许热流向一个方向流动,而不允许向相反的方向流动;热开关则是当热源温度高于某一温度时,热管开始工作,当热源温度低于这一温度时,热管就不传热。

3.6 恒温特性(可控热管)普通热管的各部分热阻基本上不随加热量的变化而变,因此当加热量变化时,热管各部分的温度亦随之变化.近年来出现了另一种新型热管——可变导热管,使得冷凝段的热阻随加热量的增加而降低、随加热量的减少而增加,这样可使热管在加热量大幅度变化的情况下,蒸汽温度变化极小,实现温度的控制,这就是热管的恒温特性。

3.7 环境的适应性热管的形状可随热源和冷源的条件而变化,热管可做成电机的转轴、燃气轮机的叶片、钻头、手术刀等等,热管也可做成分离式的,以适应长距离或冲热流体不能混合的情况下的换热;热管既可以用于地面(重力场),也可用于空间(无重力场)。

4 热管的分类由于热管的用途、种类和型式较多,再加上热管在结构、材质和工作液体等方面各有不同之处,故而对热管的分类也很多,常用的分类方法有以下几种。

(1)按照热管管内工作温度可分为:低温热管(—273~0℃)、常温热管(0~250℃)、中温热管(250~450℃)、高温热管(450~1000℃)等。

(2)按照工作液体回流动力可分为:有芯热管、两相闭式热虹吸管(又称重力热管)、重力辅助热管、旋转热管、电流体动力热管、磁流体动力热管、渗透热管等等.(3)按管壳与工作液体的组合方式划分(这是一种习惯的划分方法)可分为:铜—水热管、碳钢-水热管、铜钢复合—水热管、铝—丙酮热管、碳钢—萘热管、不锈钢—钠热管等等。

(4)按结构形式区分可分为:普通热管、分离式热管、毛细泵回路热管、微型热管、平板热管、径向热管等。

(5)按热管的功用划分可分为:传输热量的热管、热二极管、热开关、热控制用热管、仿真热管、制冷热管等等.5 热管的相容性及寿命热管的相容性是指热管在预期的设计寿命内,管内工作液体同壳体不发生显著的化学反应或物理变化,或有变化但不足以影响热管的工作性能。

相容性在热管的应用中具有重要的意义。

只有长期相容性良好的热管,才能保证稳定的传热性能、长期的工作寿命及工业应用的可能性。

碳钢-水热管正是通过化学处理的方法,有效地解决了碳钢与水的化学反应问题,才使得碳钢—水热管这种高性能、长寿命、低成本的热管得以在工业中大规模推广使用。

影响热管寿命的因素很多,归结起来,造成热管不相容的主要形式有以下三方面,即:产生不凝性气体,工作液体热物性恶化,管壳材料的腐蚀、溶解。

(1)产生不凝性气体由于工作液体与热管材料发生化学反应或电化学反应,产生不凝性气体,在热管工作时,该气体被蒸汽流吹扫到冷凝段聚集起来形成气塞,从而使有效冷凝面积减小,热阻增大,传热性能恶化,传热能力降低甚至失效。

(2)工作液体物性恶化有机工作介质在一定温度下,会逐渐发生分解,这主要是由于有机工作液体的性质不稳定,或与热管壳体材料发生化学反应,使工作介质改变其物理性能,如甲苯、烷、烃类等有机工作液体易发生该类不相容现象.(3)管壳材料的腐蚀、溶解工作液体在管壳内连续流动,同时存在着温差、杂质等因素,使管壳材料发生溶解和腐蚀,流动阻力增大,使热管传热性能降低。

当管壳被腐蚀后,引起强度下降,甚至引起管壳的腐蚀穿孔,使热管完全失效.这类现象常发生在碱金属高温热管中.6 热管制造热管的主要零部件为管壳、端盖(封头)、吸液芯、腰板(连接密封件)四部分.不同类型的热管对这些零部件有不同的要求。

6。

1管壳热管的管壳大多为金属无缝钢管,根据不同需要可以采用不同材料,如铜、铝、碳钢、不锈钢、合金钢等。

管子可以是标准圆形,也可以是异型的,如椭圆形、正方形、矩形、扁平形、波纹管等。

管径可以从2mm到200mm,甚至更大.长度可以从几毫米到l00m以上。

低温热管换热器的管材在国外大多采用铜、铝作为原料。

采用有色金属作管材主要是为了满足与工作液体相容性的要求.6。

2 端盖热管的端盖具有多种结构形式,它与热管连接方式也因结构形式而异。

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