其实并没有专门研究这个东西,只是上次梅子同学问我传热管的问题,一时想不起来,今天顺便把热管也复习一下,这些资料都来于网上,权且认为它是对的吧!
热管工作原理图
· 管内吸液芯中的液体受热汽化;
· 汽化了的饱和蒸汽向冷端流动;
· 饱和蒸汽在冷端冷凝放出热量;
· 冷凝液体在吸液芯毛细力作用下回到热端继续吸热汽化。
热管简介
热管是一种导热性能极高的被动传热元件。热管利用相变原理和毛细作用,使得它本身的热传递效率比同样材质的纯铜高出几百倍到数千倍。热管是一根真空的铜管,里面所注的工作液体是热传递的媒介。在电子散热领域里,最典型的工作液体就是水。使用圆柱形铜管制成的热管是最为常见的。热管壁上有吸液芯结构。依靠吸液芯产生的毛细力,使冷凝液体从冷凝端回到蒸发端。因为热管内部抽成真空以后,在封口之前再注入液体,所以,热管内部的压力是由工作液体蒸发后的蒸汽压力决定的。只要加热热管表面,工作液体就会蒸发。蒸发端蒸汽的温度和压力都稍稍高于热管的其它部分,因此,热管内产生了压力差,促使蒸汽流向热管内较冷的一端。当蒸汽在热管壁上冷凝的时候,蒸汽放出汽化潜热,从而将热传向了冷凝端。之后,热管的吸液芯结构使冷凝后液体再回到蒸发端。只要有热源加热,这一过程就会循环进行。
1963年,George M.Grover第一个发明并且制造出了热管。不过,通用汽车早在1935年就申请了类似元件的专利。直到20世纪60年代,热管才受到人们的重视。逐渐的,作为一种提高传热效率的元件,热管受到了众多国家实验室和商业实验室的重视,而不再仅仅是实验室的试验品。令人吃惊的是,第一个将热管作为传热元件而加以接受和运用的主要客户竟然是政府。因为,热管的第一个商业用途是用于卫星上的系统。由于热管较高的成本和较小的需求,使得热管进入商业领域的进程非常缓慢。在当时,大部分的电子元件散热问题,用简单的金属散热块就可以解决。高端的军用设备是个例外,因为这样的设备需要热管的高性能,而且可以承受较高的成本。20世纪80年代,作为高端电子产品的散热设备,热管逐渐被市场所接受。随着热管的普及,增长的需求降低了热管的制造成本。降低后的成本使得散热设计者们可以将热管应用于更多的产品。在20世纪90年代初,热管开始被用于大量的家用电器。今天,热管已经被运用于数千种电器产品之中。
吸液芯示意图
吸液芯性能比较
种类 | 烧结 | 丝束+弹簧 | 丝网 | 沟槽 |
传输功率 | 大 | 大 | 较大 | 小 |
毛细力 | 大 | 大 | 较大 | 小 |
热阻 | 较大 | 大 | 中 | 小 |
稳定性 | 较好 | 中 | 好 | 好 |
小热管常用工作液体及管材
工作液体 | 工作温度°C | 管材 | 寿命 |
氨 | -40--100 | 铝 | >10年 |
丙酮 | 0-120 | 铝、铜 | >10年 |
水 | 20-250 | 铜 | >10年 |