Теплові труби (тт) і контурні теплові труби (КТТ) в чому різниця і що краще

ТТ є циліндричний замкнутий обсяг, частково заповнений теплоносієм. Усередині труби, цей обсяг утворює, вставлена ​​трубка має капілярну структуру. Випарувався в нагрітій області теплоносій, поширюється по внутрішньому пустотного каналу, а конденсується на охолоджувальної частини рідина подається по капілярної структурі в нагріту область. см. Рис.1.

ТТ мають високу теплопровідність, швидкість поширення тепла дорівнює швидкості проходження пари теплоносія або швидкості поширення звукової хвилі в трубці.

Випускаються ТТ мають робочу потужність від 20 до 80 Вт

У кулерах застосовуються ТТ діаметром 5, 6, 8 мм і довжиною до 300 мм.

Висока швидкість поширення парів визначає їх хорошу роботу в умовах мінливого тепловиділення, що характерно для тепловиділяючих вузлів електроніки.

КТТ, як видно з назви мають замкнутий контур циркуляції, де паропровід і повернення рідкої фази конденсованого теплоносія розділені. Теплоносій циркулює по замкнутому контуру, від випарника встановленого на електронному приладі пар теплоносія надходить в конденсатор, де конденсується і в рідкому стані за капіляри надходить назад у випарник. см. Рис.2.

КТТ мають робочу потужність до 2 кВт. Час виходу на номінальну тепловий опір досить велике і залежить від довжини конденсато і паро дроти. За моїми оцінками воно може доходити до декількох хвилин.

Тому КТТ краще в установках з малими швидкостями зміни теплових потоків.

В якості елемента створює перепад тиску для циркуляції теплоносія використовується капілярні структури.

За цим принципом працюють холодильні установки, приклад - коли існував без компресорний холодильник "Морозко". Він дозволяв: при споживаної потужності близько 60 Вт, охолодити внутрішній обсяг близько 50 л. до температури -5 -: - 0 ° С

Порівняльні характеристики систем охолодження (СО) застосовуються для охолодження електронних пристроїв.

* За умови забезпечення відповідного витрати теплоносія.

Коли говорять про нові супер системах, які дозволяють вирішити всі проблеми виникають при охолодженні тепловиділяючих вузлів сучасних комп'ютерів відразу змушують задуматися, а чи так вже супер ці характеристики.

Як правило реальні характеристики серійних зразків опускають нас на "землю", з'являються раніше не помічені проблеми.

Тому, кожна з наведених в Таблиці 1 технологій, має право на життя, але кожна тільки в своїх конкретних умовах може дати оптимальні результати.

А для цього треба добре знати ці системи, в іншому випадку досягти зазначених (Таб.1) параметрів просто не вдасться.

Тому будь-яке з перерахованих рішень, з тими чи іншими вадами, може вирішити Вашу конкретну задачу.

Головне, з якими вадами Ви готові миритися.

Схожі статті