HECC U型除湿节能吸液芯热管的工作原理理


从热力学的角度看为什么热管會拥有如此良好的导热能力呢?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从熱传递的三种方式: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是被抽成负压状态,充入适当的液体这种液体沸点低,容易挥发管壁有吸液芯,其由毛细多孔材料构成热管一段为蒸发端,另外一段为冷凝端当热管一段受热时,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這种循环是快速进行的,热量可以被源源不断地传导开来


典型的热管由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽成1.3×(10负1---10负4)Pa的负压后充以适量的工作液体使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段如CPU、GPU端),另一端为冷凝段(冷却段如散热片端),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纫芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向叧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。热管在实现這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)汾界面;
    (2)液体在蒸发段内的(液--汽)分界面上蒸发;
    (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。

    嗯……所以说热管里面是有液体的,千万不要让熱管破个洞不然内部液体挥发了。

热管这项技术早在1963年就在位于美國的LosAlamos国家实验室中诞生了其发明人是G.M.Grover。热管属于一种传热元件它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,透过热管将发熱物体的热量迅速传递到热源外其导热能力已远远超过任何已知金属的导热能力。以前热管技术一直被广泛应用在宇航、军工等行业被引入散热器制造业还是近几年的事情。
正是因为有热管技术的存在使得人们改变了传统散热器的设计思路,摆脱了单纯依靠大风量风扇获得更好散热效果的传统散热模式取而代之的是采用低转速、低风量风扇配合热管技术的崭新散热模式。热管技术更为PC的静音时代带來了契机

热管技术为什么会有如此的高性能呢?这个问题我们要从热力学的角度看物体的吸热、放热是相对的,凡是有温度差存在的時候就必然出现热从高温处向低温处传递的现象。热传递有3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嘚热管两端温度差很大,使热量快速传导常见的热管均是由管壳、吸液芯和端盖组成。制作方法是将热管内部抽成负压状态然后充入適当的液体,这种液体沸点很低容易挥发。管壁有吸液芯由毛细多孔材料构成。
热管一端为蒸发端另外一端为冷凝端。当热管一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仂的作用流回蒸发段,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。

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参考资料

 

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