
【化】 thermosiphon cooling
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
cool; cooling; refrigeration
【计】 chilling; cooling
【化】 cooling
【医】 cooling; refrigeration
热虹吸管冷却(Thermosyphon Cooling)是一种基于自然对流原理的无泵式热量传递系统,广泛应用于工业设备散热和热能管理领域。该技术通过流体受热后密度变化产生的浮升力驱动循环,实现高效的热量输运。根据《传热学基础》教材定义,其核心结构由蒸发段、绝热段和冷凝段组成,液态工质在蒸发段吸热汽化后上升至冷凝段释放潜热,冷却后回流形成自维持循环。
在工程实践中,热虹吸系统表现出三大特征:1)零能耗运行,依靠重力与密度差驱动;2)相变传热效率可达纯对流的10倍以上;3)典型工质包括水、氨和氟利昂等,选择依据工作温度区间而定。美国机械工程师协会(ASME)的实验数据显示,优化设计的水平管式热虹吸系统传热系数可达5000-15000 W/m²·K。
该技术已成功应用于地热发电站冷凝器、数据中心液冷系统和航天器热控制系统。中国科学院工程热物理研究所的案例研究表明,采用阶梯式多回路热虹吸结构的服务器机架,较传统风冷方案节能37%且噪音降低15分贝。
热虹吸管冷却是一种基于相变传热和重力驱动的被动冷却技术,其工作原理和应用特点如下:
相变传热
热虹吸管蒸发段吸收热量后,内部工质(如液体)蒸发为蒸汽,携带潜热流向冷凝段;蒸汽在冷凝段释放热量并液化,通过重力作用回流至蒸发段,形成闭合循环。
重力驱动循环
与普通热管依赖毛细结构不同,热虹吸管需竖直放置,依靠液态工质重力实现回流,无需额外机械泵或复杂管芯结构。
如需更详细的技术参数或具体案例,可进一步查阅工程热力学文献或工业换热器设计手册。
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