Buhar Odası Çalışma Prensibi
Buhar odası, içinde kapalı bir boşluk ve içinde çalışma ortamı bulunan, genellikle görünüşte düzdür. Farklı kullanımlara göre içinde kılcal yapı olabilir veya kılcal yapı olmayabilir. Buhar odasının kullanıldığı ortama bağlı olarak, iç çalışma ortamı farklı olacaktır. Islatma plakası, ısıyı iki boyutlu düzlem boyunca yayar; bu, ısıyı boru boyunca yayan ısı iletim tüpünden daha iyi genleşme ve ısı dağıtma kapasitesine sahiptir. tek boyutlu yön, sıcaklık dağılımını daha düzgün hale getirebilir ve daha fazla termal güç taşıyabilir.

Buhar odasının ana işlevi, ısıyı iletmektir, böylece ısı hızla yayılır ve ıslatma plakası olarak adlandırılan cihazda homojen olma eğilimi gösterir. Cihaz büyük miktarda ısı aktardığında, sıcaklık farkı da çok küçüktür, bu da neredeyse izotermaldir, bu nedenle buna sıcaklık dengeleme plakası denir. Buhar odası, ısıyı daha iyi genleşme ve ısıya sahip olan iki boyutlu düzlem boyunca yayar. ısıyı tek boyutlu yön boyunca yayan ısı iletim tüpünden daha fazla yayma kapasitesi, sıcaklık dağılımını daha düzgün hale getirebilir ve daha fazla termal güç taşıyabilir.
Malzemeler açısından, yaygın olarak kullanılan buhar odası: Bakır buhar odası, titanyumbuhar odası, alüminyumbuhar odası, paslanmaz çelikbuhar odası, vesaire

Yapısal olarak, kılcal yapı ve kılcal yapı olmadan ayrılabilir. Kılcal yapıya sahip buhar odası, yivli sinterlenmiş kılcal buhar odasına ayrılabilir.buhar odası, dokuma ağbuhar odası, lifbuhar odasıve bunun gibi. Kılcal olmayan yapıbuhar odasıyerçekimi destekli ayrılabilirbuhar odası, salınanbuhar odasıve bunun gibi.
Farklı yapılara sahip buhar odasının çalışma prensibi de farklıdır. En sık kullanılanlar içinbuhar odasıkılcal yapı ile kılcal yapı genellikle boşluğun iç yüzeyinde düzenlenir. Hazneye doldurulan çalışma sıvısı, kılcal kuvvetin etkisi altında kılcal yapıya kilitlenir. Kılcal yapısı olmayan bir boşluğa buhar boşluğu denir. Isı, kabuktan buharlaşma bölgesinin iç kılcal yapısına iletildiğinde, kılcal yapıdaki çalışma sıvısı düşük vakum ortamında ısıtıldıktan sonra buharlaşmaya başlar, ısı enerjisini emer ve hızla genişler. Buhar fazının çalışma ortamı, tüm boşluğu hızla doldurur. Buhar fazının çalışma ortamı nispeten soğuk bir alanla temas ettiğinde, sıvıya yeniden yoğunlaşacak ve buharlaşma sırasında emilen ısıyı serbest bırakacaktır. Yoğunlaşan çalışma sıvısı, kılcal yapının oluşturduğu boru vasıtasıyla buharlaşma yerine geri dönecek ve buharlaşma için tekrar ısıyı emecektir.

Farklı yapılara ve işlemlere sahip buhar hamberinin farklı uygulamaları vardır:
1. Daha iyi termal iletkenliğe sahip bakır buhar odası, genellikle elektronik çipler için kullanılır.
2. Havacılık endüstrisi, ağırlık gereksinimleri nedeniyle genellikle daha hafif alüminyum veya titanyum buhar odası seçer.
3. Maliyeti göz önünde bulundurarak, yüksek güçlü IGBT genellikle alüminyum buhar odası soğutucusunu veya küçük bakır odalı alüminyum soğutucuyu seçer.
4.LED aydınlatma, maliyet değerlendirmesi için alüminyum buhar odası veya ıslatma sütunu kullanır.
5. Daha düşük sıcaklık uygulamaları için, ısı iletimi veya mukavemeti için genellikle alüminyum veya paslanmaz çelik buhar odası seçilir.
6. Daha yüksek sıcaklık uygulamaları için, termal için genellikle bakır veya paslanmaz çelik buhar odası seçilir.iletim veya güç.






