
【化】 thermosiphon
ardent; caloric; craze; eager; fever; heat; hot; warm
【化】 heat
【医】 calor; cauma; febris; fever; fievre; heat; hyperthermia; hyperthermy
phlegmasia; phlegmonosis; pyreto-; pyro-; therm-; thermo-
【化】 siphon; siphon pipe; siphon tube; syphon; syphon pipe; syphon tube
syphon(pipe,tube)
【医】 siphon; siphon tubes; syphon
热虹吸管(Thermosyphon)是一种基于自然对流原理的无动力传热装置,其核心机制依赖于工作介质的相变循环。该系统由受热段、绝热段和冷凝段三部分组成,当底部受热时液态工质汽化上升,在顶部冷凝释放潜热后回流,形成连续的热量传递循环。
在汉英词典中,"热虹吸管"对应的英文术语为"thermosyphon",该词源自古希腊语"thermos"(热)与"siphon"(虹吸管)的组合。不同于强制循环系统,其运作完全依赖密度差产生的自然对流,因此具有零能耗、免维护的特点。
工程应用中需注意三个关键技术参数:
该技术已成功应用于地热发电(如冰岛Hellisheiði电站)和航天热控系统(国际空间站散热模块)。最新研究显示,纳米流体作为新型工质可将传热效率提升18-22%(《国际传热传质》2024)。
热虹吸管是一种基于热力学原理和流体循环特性的传热装置,其核心特点是通过温度变化引起的密度差实现工质自动循环,无需外部机械动力。以下是其详细解析:
热虹吸管属于重力热管的一种,由蒸发段、绝热段和冷凝段组成。其工作原理为:
对比项 | 热虹吸管 | 普通虹吸管 |
---|---|---|
驱动原理 | 温度差导致的密度差 | 液位差与大气压差 |
工质状态 | 气液两相流 | 单相液体流动 |
应用场景 | 传热设备(如再沸器、余热回收) | 液体转移(如抽水、输油) |
热虹吸管的传热能力可通过以下公式估算: $$ Q = h cdot A cdot Delta T $$ 其中:
提示:如需具体案例或更详细参数,可参考《热管技术及其工程应用》等专业文献。
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