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PERT タイプ II ヒートパイプ

    PERT タイプ II ヒートパイプ

      PERT タイプ II ヒート パイプの動作原理は、慎重に選択された作動流体の相変化を利用した潜熱伝達に依存しています。蒸発器に熱が加えられると、作動流体はエネルギーを吸収して蒸発し、低圧蒸気を形成し、断熱ラインを介して冷却凝縮器セクションに流れます。ここで、蒸気は凝縮して液体に戻り、その潜熱を周囲環境または二次冷却ループに放出します。凝縮した液体はその後、冷却器に戻ります。蒸発器は、通常、パイプの内部壁を裏打ちする多孔質の芯構造からの毛細管現象によって駆動されます。統合された均圧リザーバーにより、システム全体に均一な圧力が確保され、過渡的な高熱が発生した際の従来のヒート パイプの一般的な故障モード....
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  PERT タイプ II ヒート パイプの動作原理は、慎重に選択された作動流体の相変化を利用した潜熱伝達に依存しています。蒸発器に熱が加えられると、作動流体はエネルギーを吸収して蒸発し、低圧蒸気を形成し、断熱ラインを介して冷却凝縮器セクションに流れます。ここで、蒸気は凝縮して液体に戻り、その潜熱を周囲環境または二次冷却ループに放出します。凝縮した液体はその後、冷却器に戻ります。蒸発器は、通常、パイプの内部壁を裏打ちする多孔質の芯構造からの毛細管現象によって駆動されます。統合された均圧リザーバーにより、システム全体に均一な圧力が確保され、過渡的な高熱が発生した際の従来のヒート パイプの一般的な故障モードであるドライアウトを引き起こす局所的な低圧ゾーンが防止されます。

  PERT タイプ II ヒート パイプの最も魅力的な利点の 1 つは、極度の過渡熱負荷に対処できることです。たとえば、航空宇宙用途では、衛星が日食から直射日光に移動するときに熱入力が劇的に変動し、熱流束が数分で 300% 以上急増します。固定作動流体量の従来のヒート パイプでは、これらの急増中に蒸発器の液体在庫が枯渇し、過熱やミッションが発生します。タイプ II のリザーバーは動的バッファーとして機能し、ピーク負荷時に追加の作動流体を蒸発器に放出し、低熱期間中に過剰な流体を回収して、ドライアウトのない安定した動作を維持します。


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