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.
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.
Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Wärmerohre.
Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.
Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme
Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.
Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.
Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.
Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.
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.
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).
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.
CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.
CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.
Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.
Herstellerprofile mit passender Bearbeitungs- oder Montagefähigkeit vergleichen.