Ik denk dat ik begrijp hoe warmtepijpen werken, en daarom heeft de volgende me in de war gebracht: –

Chinese warmtepijp

Het komt van een typische Chinese website voor bulkbestellingen, maar ik heb er veel op dezelfde manier verwrongen arrangementen. Ze komen heel vaak voor in de overklokken / modding-gemeenschap. Er is nooit discussie over de manier waarop het koellichaam moet worden gericht voor een efficiënte werking.

Mijn voorbeeld lijkt belachelijk. Met een U-bocht in het midden, zie ik niet hoe koellichamen als deze kunnen verdampen aan het hete uiteinde en condenseren aan het koude uiteinde. Het condensaat zal toch gewoon in de U-bocht terechtkomen? Zelfs met condensaatafvoer moet dat zo zijn. gemakkelijker naar beneden af te voeren met de zwaartekracht dan naar boven tegen de zwaartekracht.

Zijn dit soort koellichamen slechts een nadeel? Overklokken / modden van koellichamen zijn nooit gespecificeerd met een graad. C / W-classificatie of aanbevolen oriëntatie. Dit zou niet werken in de technische wereld. Kan het in elke richting even effectief werken?

Opmerkingen

  • Is het voor waterkoeling? Ik ‘ sta er versteld van dat elektronica op een temperatuur zou draaien die hoog genoeg is om stoom te produceren? Ik moet iets missen.
  • @Jodes Ik geloof dat warmtepijpen vaak water gebruiken als werkvloeistof vanwege de hoge soortelijke warmte en verdampingswarmte. Elektronica hoeft niet ‘ t 100 ° C te halen om water te verdampen, namelijk door de druk in de leidingen te verlagen, daalt het kookpunt. Ik geloof ook dat dit kookpunt kan verschuiven omdat naarmate meer water in stoom verandert als gevolg van een hogere warmte-inbreng, de druk zal toenemen.
  • Ik geloof echt dat het grootste deel van de vloeistofstroom wordt gedwongen door capillaire werking. De zwaartekracht kan echter nog steeds een aanzienlijke invloed hebben. Als dat zo is, dan zou je dit kunnen testen.
  • Degenen in de Alyeska-pijpleiding gebruiken watervrije ammoniak. Er kunnen veel vloeistoffen worden gebruikt.

Answer

Oriëntatie doet er vaak toe. Zoals het antwoord van Carl aangeeft, kan de vloeistof via capillaire werking van de condensor naar de hete interface komen, maar de meeste gebruikelijke warmtepijpen zijn ontworpen in de veronderstelling dat de zwaartekracht het werk zal doen.

Capillaire werking is veel effectiever in ruimte waar geen zwaartekracht is, maar die zeer weinig stroming produceert als het tegen de zwaartekracht in moet werken. Daarom moeten zelfs heatpipes die zijn ontworpen om de vloeistof via capillaire werking in de ruimte te transporteren, correct op aarde worden georiënteerd.

Zorg ervoor dat de radiator zich boven de hete interface bevindt, vooral waar er geen datasheet beschikbaar is.

Antwoord

Oriëntatie is in feite niet relevant. Heatpipes worden onder andere in de ruimte gebruikt. Citeren uit de raden-wat-referentiepagina,

Op het hete grensvlak van een warmtepijp verandert een vloeistof in contact met een thermisch geleidend vast oppervlak in een damp door warmte van dat oppervlak te absorberen. De damp reist dan mee ng de warmtepijp naar het koude grensvlak en condenseert terug in een vloeistof – waardoor de latente warmte vrijkomt. De vloeistof keert vervolgens terug naar het hete grensvlak door ofwel capillaire werking, middelpuntvliedende kracht of zwaartekracht, en de cyclus herhaalt zich.

Opmerkingen

  • Zou ‘ niet dat de gemiddelde oriëntatie zeer relevant is? Wat als zwaartekracht + oriëntatie betekent dat de vloeistof van nature samenkomt in de ” koude interface “? Dan wordt de hete interface zo heet dat de koude interface ook heet wordt, en de vloeistof kookt, maar nu is de koude interface heet, dus hoe condenseert de damp? ” De vloeistof keert vervolgens terug naar de hot interface via < mechanismen > ” maar nogmaals, middelpuntvliedende kracht of zwaartekracht, de warmtepijp moet correct worden georiënteerd om die krachten de vloeistof naar het juiste einde te laten brengen.
  • @Chuck Lees alsjeblieft wat ik heb geciteerd. IN sommige systemen helpt de zwaartekracht; in andere is het ontwerp puur voor capillaire werking
  • Je zegt ” capillaire werking ” later in het antwoord, maar je kop met de eerste zin, ” Oriëntatie is in feite niet relevant. ” Dit is niet waar.
  • @CarlWitthoft Uw antwoord is in tegenspraak met zichzelf. Hoe kan capillaire werking onafhankelijk van de zwaartekracht (op aarde) werken? Als dit waar was, zou het glas water voor me leeglopen als de meniscus het omhoog en over de zijkanten van het glas trekt!
  • @PaulUszak, je houdt er geen rekening mee dat de gewone hitte pijpen zijn geconstrueerd met lang vezelachtig materiaal langs binnenwanden, die een enorm oppervlak hebben.Dit oppervlak zorgt voor de terugkeer van gecondenseerd middel terug naar het verdampingsgebied via capillaire werking, die een overweldigend sterkere zuigkracht heeft en de zwaartekracht enorm domineert. Dat ‘ is de reden waarom warmtepijpen in elke richting werken. Als je deze lontstof in je glas stopt en voldoende ruimte geeft om te verdampen, is je glas in een mum van tijd leeg.

Antwoord

Oriëntatie heeft invloed op de Qmax van de Heatpipe, het maximale wattage dat een bepaalde pijp kan dragen.

Dus een goed ontworpen Heatsink + Heatpipe-systeem blijft daaronder. Als je daaronder zit in een goed ontworpen systeem heeft oriëntatie er geen invloed op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *