Испарение Передача тепла от источника тепла (например, процессора, светодиодного чипа) к секции испарения тепловой трубки. Рабочая жидкость (например, вода, метанол и т. д.) внутри секции испарения поглощает тепло и быстро переходит из жидкого состояния в газообразное (пар).
Поток пара
Поскольку температура на конце испарения немного выше, чем на конце конденсации, создается небольшая разница давлений, и пар течет в секцию конденсации с очень высокой скоростью в трубе.
Конденсат
После того, как пар достигает секции конденсации, он передает тепло радиатору или охлаждающей среде, а собственный конденсат снова переходит в жидкое состояние. Возврат жидкости: сконденсированная жидкость проходит через фитильную структуру внутри тепловой трубы и использует капиллярную силу (не гравитацию), чтобы течь обратно в секцию испарения, чтобы завершить замкнутый цикл.
Этот непрерывный цикл испарения-конденсации-обратки позволяет тепловым трубкам передавать большое количество тепловой энергии с очень небольшой разницей температур, а их эффективная теплопроводность намного превышает теплопроводность любого твердого металла, что является ключевой технологией для эффективного управления температурой.