Lämpöputken sisällä oleva staattinen paine-ero tasapainotetaan paikallisen kapillaaripaine-eron kanssa kyseisessä paikassa
Jätä viesti
Lämpöputken sisällä oleva staattinen paine-ero tasapainotetaan paikallisen kapillaaripaine-eron kanssa kyseisessä paikassa
Kaasu-neste-rajapinnan muoto lämpöputken sisällä, höyryn massavirtausnopeus, paine sekä seinämän lämpötilan T w ja höyryn lämpötilan T v vaihtelutrendi putken pituudella. Lämpöputken koko pituudelta höyryn ja nestefaasin välinen staattinen paine-ero kaasu-neste-rajapinnassa on tasapainotettu paikallisen kapillaaripaine-eron kanssa kyseisessä kohdassa.
Δ Pc (kapillaaripainepää) on käyttövoima työnesteen kiertoon lämpöputken sisällä, jota käytetään voittamaan höyryn painehäviö, joka virtaa haihdutusosasta kondensaatioosastoon.
Δ Pv, kondensoituneen nesteen painehäviö, joka virtaa takaisin kondensaatioosastosta haihdutusosaan
Δ Pl ja painovoimakentän aiheuttama nestevirtauksen painehäviö (Δ Pg voi olla positiivinen, negatiivinen tai nolla riippuen lämpöputken sijainnista painovoimakentässä).
Siksi △ Pc Suurempi tai yhtä suuri kuin △ Pl+△ Pv+△ Pg ovat välttämättömiä varaosia lämpöputkien normaalille toiminnalle.
Lämpöputkien eri käyttötarkoituksista, tyypeistä ja tyypeistä sekä niiden erilaisista rakenteista, materiaaleista ja käyttönesteistä johtuen lämpöputkille on myös monia luokituksia. Yleisesti käytetyt luokitusmenetelmät ovat seuraavat:
(1) Lämpöputken sisällä olevan käyttölämpötilan mukaan se voidaan jakaa matalan lämpötilan lämpöputkiin (-273-0 aste ), huonelämpöputkiin (0-250 aste ), keskilämpötilaisiin lämpöputkiin ( 250-450 astetta), korkean lämpötilan lämpöputket (450-1000 astetta) jne.
Työnesteen refluksointitehon mukaan lämpöputket voidaan jakaa ydinlämpöputkiin, kaksivaiheisiin suljettuihin termosifoniputkiin (tunnetaan myös painovoimalämpöputkina), painovoimaavusteisiin lämpöputkiin, pyöriviin lämpöputkiin, sähköhydrodynaamisiin lämpöputkiin, magnetohydrodynaamisiin lämpöputkiin, läpäisevät lämpöputket ja niin edelleen.
(3) Kuoren ja työnesteen yhdistelmän mukaan (joka on yleinen luokitusmenetelmä) se voidaan jakaa kuparivesilämpöputkiin ja hiiliteräkseen. Veden lämpöputket, kupariteräskomposiittivesilämpöputket, alumiiniasetonilämpöputket, hiiliteräksiset pyöreät lämpöputket, ruostumaton teräs, natriumlämpöputket ja niin edelleen.
(4) Rakennemuotonsa mukaan ne voidaan jakaa tavallisiin lämpöputkiin, erotettuihin lämpöputkiin, kapillaaripumppupiirin lämpöputkiin, mikrolämpöputkiin, litteisiin lämpöputkiin, säteittäisiin lämpöputkiin jne.
(5) Lämpöputkien toiminnan mukaan ne voidaan jakaa lämpöputkiin lämmönsiirtoa varten, lämpödiodeihin, lämpökytkimiin, lämpöputkiin lämmönsäätöön, simuloituihin lämpöputkiin, jäähdytyslämpöputkiin ja niin edelleen.
Www.superbheater.com







