眾所周知,熱管是靠工質的相變來傳熱能量的。在熱管內部,工質頻繁地改變著自己的相態,在傳輸熱量的同時,連續不斷地完成著質量的轉移。因此,在設計熱管時,首先遇到的問題是如何確定熱管的工質。
熱管工質的確定需要考慮的因素很多,其中溫度因素是重要的。任何一種工質都有它自己可以工作的溫度范圍,其下限是工質的凝固點,上限是熱力學臨界點。例如,工業上常常應用水為熱管的工質,對于水,凝固點為0℃(1atm),臨界點為374.15℃。但實際上,工質工作的合適的溫度范圍要小得多,主要考慮的是,在熱管的工作溫度范圍內,工質要具有合適壓力。壓力值的上限受管殼強度的限制。例如,對于常用的外徑為25mm的水-銅熱管,在某一特定的端帽焊接條件下,實驗測得的熱管爆破時的溫度和壓力見表1。
熱管外徑/mm | 熱管內經/mm | 銅管厚度/mm | 芯結構 | 平均爆破溫度/℃ | 平均爆破壓力/bar |
25 | 20 | 1 | 縱向槽道吸液芯 | 310 | 100 |
25 | 20 | 1 | 無芯 | 300 | 85 |
表1 熱管爆破時的溫度和壓力
由表1可知,熱管可能承受的壓力約為100bar,超過了這一數值就會發現熱管端帽破裂或焊縫漏汽。為了使熱管能安全工作,還必須考慮一個安全系數為2.5,那么,管內允許壓力為100/2.5=40bar。在這一壓力下對應的工質飽和溫度為250℃,也就是說,工質的工作不要超過250℃,這就構成了工作溫度的上限。