हीट पाइप शुरू में मानवयुक्त अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित किए गए थे। उन्होंने लंबे समय से ईवी और घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की बैटरियों में अपनी जगह बना ली है।
वहां, हालांकि, वे अब प्रस्तुत गर्मी हस्तांतरण प्रदर्शन से बहुत दूर हैं, या वे अतिरिक्त रूप से पंप और प्रशंसकों द्वारा समर्थित हैं। नागोया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत बंद लूप हीट पाइप (एलएचपी) काफी अलग है।
शोधकर्ताओं के अनुसार, पिछली प्रणालियों की तुलना में आकार 18 प्रतिशत कम हो गया है, गर्मी हस्तांतरण 1.6 गुना बढ़ गया है और गर्मी हस्तांतरण दक्षता चौगुनी हो गई है। इस प्रकार 4.5 और 10 किलोवाट के बीच ताप हस्तांतरण प्राप्त किया जाता है। यह फ़्लोर हीटिंग सिस्टम के कैलोरी मान से मेल खाता है।
मूल रूप से, यह एक बाती है जिसमें एक तरल एक बिंदु पर गर्मी को अवशोषित करता है और इसे केशिकाओं के माध्यम से हीट एक्सचेंजर में स्थानांतरित करता है, जहां इसे पर्यावरण में छोड़ा जाता है . प्रयोगों में तय की गई 2.5 मीटर की दूरी उल्लेखनीय है, जिसे पूरी तरह से बिना बिजली के पाट दिया गया था और इसे एक निष्क्रिय प्रणाली के लिए अधिकतम मूल्य भी कहा जाता है।
यह पूरी तरह से आणविक आकर्षण, आसंजन के उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाता है , और गुरुत्वाकर्षण, जो तरल को वापस बाष्पीकरणकर्ता की ओर निर्देशित करता है।
इस तरह, उदाहरण के लिए, ईवी या संबंधित चार्जिंग बुनियादी ढांचे में बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण प्रणालियों को आदर्श तापमान पर रखा जा सकता है। इससे दक्षता बढ़ती है क्योंकि बिजली का एक बड़ा हिस्सा इष्टतम तापमान बनाए रखने के बजाय प्रणोदन के लिए उपयोग किया जाता है।
डेटा केंद्रों के लिए समान अनुकूलन अपेक्षित हैं। इसका उपयोग अपशिष्ट ताप और सौर तापीय ऊर्जा का अधिक प्रभावी उपयोग करने के लिए भी किया जा सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि गर्मी हस्तांतरण के हिस्से के लिए निष्क्रिय गर्मी परिवहन का उपयोग करके हीट पंप या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में दक्षता को और बढ़ाने के लिए निष्क्रिय हीट पाइप का प्रदर्शन काफी अधिक है।
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