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上海铭芮节能科技有限公司
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热管的基本工作原理如图所示,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,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),另一端为冷凝段(冷却段),根据应用需要在两段中间布置绝热段。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,液体再延多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环不已,热量由热管的一端传至另一端。热管在实现这一热量转移过程中,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汽液分界面; (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道冷凝段; (4) 蒸汽在冷凝段内的液汽分界面上凝结; (5) 热量从液气分界面通过吸液芯、液体和管壁传递给冷源; (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。 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: (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。 (2) 优良的等温性 (3) 热流密度可变性 (4) 热流方向可逆性 (5) 热二极管与热开关性能 (6) 恒温特性 (7) 环境适应性