Strukturierte Komponentendaten · 2026

Wärmerohre

Ein Wärmerohr ist ein abgedichtetes, vakuumdichtes Bauteil, bestehend aus einer Dochtstruktur an der Innenwand und einer kleinen Menge Arbeitsmedium. Es funktioniert nach den Prinzipien der Kapillarwirkung und des Phasenwechsels: Wärme, die am Verdampferabschnitt zugeführt wird, verdampft das Medium, das zum Kondensatorabschnitt strömt, wo es kondensiert und latente Wärme freisetzt. Die kondensierte Flüssigkeit kehrt über die Dochtstruktur zum Verdampfer zurück, wodurch ein kontinuierlicher Kreislauf für hocheffizienten Wärmetransport mit minimalem Temperaturgradienten entsteht.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Wärmerohre wird in Maschinen- und Anlagenbau nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Wärmerohr ist ein abgedichtetes, vakuumdichtes Bauteil, bestehend aus einer Dochtstruktur an der Innenwand und einer kleinen Menge Arbeitsmedium. Es funktioniert nach den Prinzipien der Kapillarwirkung und des Phasenwechsels: Wärme, die am Verdampferabschnitt zugeführt wird, verdampft das Medium, das zum Kondensatorabschnitt strömt, wo es kondensiert und latente Wärme freisetzt. Die kondensierte Flüssigkeit kehrt über die Dochtstruktur zum Verdampfer zurück, wodurch ein kontinuierlicher Kreislauf für hocheffizienten Wärmetransport mit minimalem Temperaturgradienten entsteht. Wärmerohre nutzen die latente Wärme der Verdampfung und Kondensation eines Arbeitsmediums (z. B. Wasser, Ammoniak oder Kältemittel) in einer abgedichteten, vakuumdichten Umgebung. Die Wärmezufuhr am Verdampferabschnitt bewirkt, dass das Medium verdampft und einen Druckgradienten erzeugt, der den Dampf zum Kondensatorabschnitt treibt. Dort wird Wärme abgeführt, was zur Kondensation führt. Die Kapillarwirkung in der Dochtstruktur (z. B. Sinterpulver, Rillen oder Netz) pumpt die kondensierte Flüssigkeit zurück zum Verdampfer und ermöglicht so einen passiven Wärmetransport mit hoher Leitfähigkeit.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Wärmerohr ist ein abgedichtetes, vakuumdichtes Bauteil, bestehend aus einer Dochtstruktur an der Innenwand und einer kleinen Menge Arbeitsmedium. Es funktioniert nach den Prinzipien der Kapillarwirkung und des Phasenwechsels: Wärme, die am Verdampferabschnitt zugeführt wird, verdampft das Medium, das zum Kondensatorabschnitt strömt, wo es kondensiert und latente Wärme freisetzt. Die kondensierte Flüssigkeit kehrt über die Dochtstruktur zum Verdampfer zurück, wodurch ein kontinuierlicher Kreislauf für hocheffizienten Wärmetransport mit minimalem Temperaturgradienten entsteht.

Wärmerohre nutzen die latente Wärme der Verdampfung und Kondensation eines Arbeitsmediums (z. B. Wasser, Ammoniak oder Kältemittel) in einer abgedichteten, vakuumdichten Umgebung. Die Wärmezufuhr am Verdampferabschnitt bewirkt, dass das Medium verdampft und einen Druckgradienten erzeugt, der den Dampf zum Kondensatorabschnitt treibt. Dort wird Wärme abgeführt, was zur Kondensation führt. Die Kapillarwirkung in der Dochtstruktur (z. B. Sinterpulver, Rillen oder Netz) pumpt die kondensierte Flüssigkeit zurück zum Verdampfer und ermöglicht so einen passiven Wärmetransport mit hoher Leitfähigkeit.
Funktionsprinzip
Heat pipes utilize the latent heat of vaporization and condensation of a working fluid (e.g., water, ammonia, or refrigerants) within a sealed, vacuum environment. Heat input at the evaporator section causes the fluid to vaporize, creating a pressure gradient that drives vapor to the condenser section. There, heat is dissipated, causing condensation. Capillary action in the wick structure (e.g., sintered powder, grooves, or mesh) pumps the condensed liquid back to the evaporator, enabling passive, high-conductivity heat transport.
Materialien
Übliche Materialien sind Kupfer oder Aluminium für das Außengehäuse (wegen hoher Wärmeleitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit)mit Dochtstrukturen aus gesintertem KupferpulverRillen oder Netz. Die Arbeitsmedien variieren je nach Anwendung: Wasser für 0-150°CAmmoniak für -60 bis 100°C oder Kältemittel für spezifische Bereiche. Die Kompatibilität zwischen GehäuseDocht und Medium ist entscheidendum Korrosion oder Zersetzung zu vermeiden.
Length
50 mm to 500 mm
Diameter
3 mm to 25 mm
Bending Radius
≥ 3x diameter
Max Heat Transport
50 W to 500 W
Thermal Conductivity
5,000 to 200,000 W/m·K (effective)
Orientation Sensitivity
Performance varies with gravity; some designs are orientation-independent
Einsatztemperatur
-60°C to 300°C (fluid-dependent)
Normen
ISO 19467:2017DIN EN 13941ASTM E1530

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Wärmerohre.

Uebergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Mechanical damage or corrosion->Casing breach and fluid leakage->Use robust casing materials (e.g., copper with nickel plating), implement protective housings, and conduct regular inspections for damage.
High-temperature operation beyond fluid limits->Fluid decomposition or pressure buildup->Select appropriate working fluid for the temperature range, incorporate temperature sensors, and design with safety margins.
Improper installation or bending->Wick structure damage or reduced capillary action->Follow manufacturer guidelines for bending radius and orientation, use pre-bent designs if needed, and train personnel on handling procedures.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

0
Leakage of working fluid leading to loss of functionality
1
Wick structure clogging or degradation over time
2
Incompatibility between materials causing corrosion
3
Performance reduction in non-optimal orientations
4
Overheating if heat input exceeds design limits

Konformität und Prüfung

tolerance
Dimensional tolerances per ISO 2768-m, thermal performance within ±10% of rated conductivity under specified conditions
test method
Thermal performance tested per ASTM E1530 (guarded heat flow meter method) or ISO 19467, leak testing via helium mass spectrometry, and material analysis per relevant ASTM standards.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Haeufige Fragen

How do heat pipes compare to solid metal heat spreaders?

Heat pipes offer significantly higher effective thermal conductivity (up to 200,000 W/m·K vs. ~400 W/m·K for copper) due to phase change, enabling efficient heat transport over longer distances with minimal temperature drop, making them ideal for compact or high-heat applications.

What factors affect heat pipe performance?

Key factors include working fluid selection (based on temperature range), wick structure design (affects capillary pumping and orientation sensitivity), casing material, vacuum integrity, and operating orientation (gravity-assisted or against gravity).

Are heat pipes maintenance-free?

Yes, heat pipes are sealed and passive, requiring no maintenance under normal conditions. However, they can fail due to leakage, wick degradation, or fluid depletion, often requiring replacement.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Maschinen- und Anlagenbau

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Wärmerohre

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde gesendet.
Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde empfangen.

Fertigung für Wärmerohre?

Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.

Herstellerprofil anlegen Kontakt
Vorherige Komponente
Wärmeleitpad
Naechste Komponente
Wärmetauscherrohre
URN:CNFX:ME:UNIT:HEAT_PIPES