A
heatpipe
er et forseglet kobberrør, der er under vakuum og hurtigt kan overføre varme væk fra kilden. Den høje varmeledningsevne gør det muligt for et varmerør at overføre og afgive varme til et mere bekvemt sted gennem kapillærvirkning. Denne effekt svarer til at placere et papirhåndklæde i kaffe og se væsken stige op ad papirhåndklædet. Varmerør fås i forskellige former og størrelser. De kan være flade eller runde og kan formes til at passe til de fleste konturer.
Vi er førende
producent af køleplader til heatpipe
med mange års erfaring med design og produktion af kølesystemer af høj kvalitet til elektroniske enheder.

En kobbervarmeledningskøleplade er en køleenhed, der bruges i elektroniske enheder til at aflede varme, der genereres af komponenterne. Varmeledninger er lavet af kobber, fordi deres høje varmeledningsevne muliggør effektiv varmeoverførsel. En varmeledningskøleplade er et forseglet kobberrør med en lille mængde arbejdsvæske indeni. Når varmen fra den elektroniske komponent påføres den ene ende af varmeledningen, fordamper arbejdsvæsken og bevæger sig til den anden ende, hvor den kondenserer og frigiver varmen. Denne proces muliggør effektiv varmeafledning og hjælper med at forhindre overophedning af den elektroniske enhed. Kobbervarmeledningskøleplader bruges i vid udstrækning i forskellige applikationer, herunder computere, bærbare computere og andre elektroniske enheder.
Brugen af en heatpipe til termisk styring er en gennemprøvet og bredt anvendt teknologi. Det moderne koncept med en kapillærdrevet heatpipe blev først skabt
opfundet af General Motors
i 1962. NASA tilpassede og videreudviklede senere dette koncept. Varmeledninger er blevet almindelige i nogle af nutidens elektroniske systemer. Computere, rør langs Trans-Alaska-rørledningen, atomreaktorer, varmefølsom elektronik ombord på satellitter og den internationale rumstation er alle afhængige af varmeledninger for at styre termisk output effektivt.
VARMERØRSKONSTRUKTION
Et heatpipe-heatpipe er konstrueret ved hjælp af et metalrør, der er forseglet under delvist vakuum. Inde i kobberheatpipe'en er der en indvendig vægeforing, der fungerer som et kapillærmateriale for en lille mængde væske. Når varme tilføres heatpipe-overfladen i fordamperområdet, opvarmes væsken, og da den er under vakuum, er det lettere at omdanne den til damp. Denne faseændring fra væske til damp skaber tryk. Når trykket stiger, vil dampen naturligt strømme ind i den køligere del af heatpipe'en. Varme frigives derefter, når dampen kondenserer tilbage til en væske. Væsken vil derefter strømme tilbage til det varme område, hvor cyklussen gentages, mens varme tilføres den sektion.

Mange væsker kan bruges i heatpipes som faseovergangsmedier. I de fleste anvendelser vælges deioniseret vand som arbejdsvæske på grund af dets høje latente varme, overfladespænding, varmeledningsevne og kogepunkt. Det negative vakuumtryk i heatpipes tillader vandet at koge og omdannes til damp ved lavere temperaturer end normalt. Den indvendige væge kan variere afhængigt af anvendelsen og orienteringen af køleenheden. De tre mest almindelige metoder er:
Vi bruger cookies til at forbedre din browsingoplevelse, vise personlige annoncer eller indhold og analysere vores trafik. Ved at klikke på "Accepter alle", giver du samtykke til vores brug af cookies.
Vi bruger cookies til at hjælpe dig med at navigere effektivt og udføre visse funktioner. Du finder detaljerede oplysninger om alle cookies under hver samtykkekategori nedenfor.
De cookies, der er kategoriseret som "nødvendige", gemmes i din browser, da de er essentielle for at aktivere webstedets grundlæggende funktionaliteter. Vis mere
Nødvendige cookies er påkrævet for at aktivere de grundlæggende funktioner på dette websted, såsom at give sikkert login eller justere dine samtykkepræferencer. Disse cookies gemmer ingen personligt identificerbare data.
Funktionelle cookies hjælper med at udføre visse funktioner som deling af webstedets indhold på sociale medieplatforme, indsamling af feedback og andre tredjepartsfunktioner.
Analytiske cookies bruges til at forstå, hvordan besøgende interagerer med hjemmesiden. Disse cookies hjælper med at give oplysninger om metrics såsom antallet af besøgende, afvisningsprocent, trafikkilde osv.
Præstationscookies bruges til at forstå og analysere de vigtigste præstationsindekser på webstedet, hvilket hjælper med at levere en bedre brugeroplevelse for de besøgende.
Annoncecookies bruges til at give besøgende tilpassede annoncer baseret på de sider, du tidligere har besøgt, og til at analysere effektiviteten af annoncekampagnerne.