Värmepipor finns i flera olika stilar:
1. Värmerör för ångkammare
Värme överförs till vätskan med hjälp av en vekefri struktur i ångkammarens värmerör. De används i LED-belysning, processorer och elektronik. Även om dessa versioner har enhetlig temperaturfördelning och möjlighet att kyla flera enheter, är de dyra och kräver att förångaren och kondensorn är på ett enda plant plan. Frånvaron av en veke är den primära skillnaden mellan värmerör för ångkammare och konventionella värmerör.
2. Variable Conductance Heat Pipes (VCHP)
Variable conductance heat pipes (VCHP) är värmeöverföringssystem som flyttar värme med hjälp av en arbetsvätska och en icke-kondenserbar gas (NCG). VCHP används i energisystem, rymdfarkoster och elektronik. De har fördelar som höga värmeöverföringshastigheter, passiv drift och orienteringsflexibilitet. De har dock några nackdelar som höga tillverkningskostnader och en mer komplex design än konventionella värmerör. I motsats till ett konventionellt värmerör har varje VCHP en variabel konduktansmekanism som gör att den kan styra värmeöverföringshastigheten baserat på skillnaden i temperatur mellan förångaren och kondensorsektionerna.
3. Diod värmerör
En diod värmerör är en värmeöverföringsanordning som använder en diod för att styra värmeflödets riktning. Den finns i två typer: Liquid Trap Diodes och Vapor Trap Diodes. De används när värmeflöde i motsatt riktning måste förhindras. Dessutom används de för termisk kontroll av rymdfarkoster och elektronik. Höga värmeöverföringshastigheter och låg energiförbrukning är fördelar; ett smalt temperaturområde och känslighet för orientering är nackdelar.
4. Termosofoner
Ett termosifon värmerör är en passiv värmeöverföringsanordning som använder gravitation för att cirkulera en arbetsvätska, vanligtvis i en sluten slinga. Den används ofta i solvärmare och för kylning av elektronik. Dess fördelar inkluderar användarvänlighet, tillförlitlighet och prisvärdhet, medan dess nackdelar inkluderar en brist på flexibilitet och känslighet för orientering. Mekanismen som används av konventionella värmerör och termosifoner för att överföra kondensat från kondensorn till förångaren är den primära skillnaden mellan dem. Kondensatet transporteras av en veke i värmeledningar som använder kapillärverkan, medan gravitationskrafter används i termosyfoner.
5. Loop Heat Pipe
Ett slingvärmerör är en form av värmeöverföringsanordning som använder en tvåfasmekanism för att extrahera värme från en källa och passivt överföra den till en kondensor eller radiator. LHPs kan arbeta mot gravitationen och ge pålitlig prestanda över längre längder än värmerör kan. Värme överförs från en värmekälla till ett kylfläns effektivt och utan energitillförsel. Tyvärr är LHP:er komplexa och dyra. LHPs används i industriell verksamhet, elektronikkylning och termisk kontroll av rymdfarkoster.
6. Oscillerande eller pulserande värmerör
En passiv, tvåfas värmeöverföringsanordning som kallas oscillerande eller pulserande värmerör (PHP) förflyttar värme genom kapillärverkan och oscillerande rörelse. Det har användningsområden inom fordons-, flyg- och elektronikindustrin. Dess fördelar inkluderar överkomliga priser, lågt termiskt motstånd, enkel konstruktion och effektiv termisk prestanda. Många hemelektronik såsom smartphones, surfplattor och spelkonsoler använder dessa värmerör. De kan hjälpa till att dumpa värmen som de producerar, vilket förbättrar deras funktionalitet och livslängd. En nackdel är det begränsade arbetsområdet. Användningen av oscillerande rörelse, som är termiskt driven och kombinerad med kapillärkrafter, skiljer PHP från konventionella värmerör.
