ヒートパイプ熱交換器は、ヒートパイプ内の作動流体の相変化に依存して熱伝達を完了します。
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ヒートパイプ熱交換器は、ヒートパイプ内の作動流体の相変化に依存して熱伝達を完了します。
特殊な紙素材またはアルミニウムバーを使用して、上層と下層の間に間隔を置いたチャネルを組み立てます。 吸気は単層チャネルを通過し、排気は二重層チャネルを通過し、空気と層プレートの間の接触を通じて熱を伝達します。 給気と排気が逆流のときに最も効率が高くなりますが、逆流のとき材料に最大の力がかかり、熱交換器を吹き抜けやすくなります。 このためクロスフロー構造がよく使われます。 完全に加熱する場合は、表面を吸湿性素材でコーティングする必要があります。
(3) 優れた職人技
まず、材料の溶接気密性が良好であることが要求されます。 例えば、シェルにアルミニウム合金を使用する場合には、溶接気密性の良い純アルミニウムまたはアルミニウムマグネシウム合金(防錆アルミニウム)を選択する必要があります。 一般的によく使われているLY-12などのアルミニウム銅合金などの構造材は溶接気密性が悪いため使用されません。 構造用鋼には、10 や 15 などの溶接が容易な低炭素鋼を使用することが推奨されます。チャネル ヒート パイプには、押出性能の良い LF21、LF2 などのアルミニウム マグネシウム合金や銅が一般的に使用されます。
(4) 高強度、軽量
この要件は宇宙用途にとって非常に重要であるため、宇宙船で使用される中低温ヒート パイプのほとんどはシェルとしてアルミニウム合金を使用しています。
(5)材質が緻密で浸透性が低い。 (6)作動流体に対する濡れ性が良好です。 (7) 安価である
設計によれば、ヒートパイプの動作温度は -40 から 60 度の範囲内であり、この範囲で利用可能な作動流体にはアンモニア、メタノール、フレオンが含まれます。
ヒートパイプ熱交換器は、蒸発セクションと凝縮セクションを分離する隔壁を備えた単一のヒートパイプで構成されています。 ヒートパイプ熱交換器は、ヒートパイプ内の作動流体の相変化を通じて熱を伝達します。 各ヒートパイプは電力を必要としない冷凍サイクル システムであり、熱伝達率は同じ金属の数千倍から数万倍です。 0.1 度の温度差により熱応答が得られます。 もともとは日向と日陰の加熱ムラを解消するために人工衛星で使用されていたもので、人工衛星には欠かせない設備の一つです。
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