האם הביצועים של רדיאטור צינור החום ידרדרו עם הזמן?
מערכת הקירור המבוססת על קירור נוזלי עלתה כעת על קירור האוויר בביצועים מוחלטים, אך היא הפוכה מבחינת חיי השירות. במקרה של קירור נוזל מפוצל, יש צורך להוסיף באופן קבוע נוזל קירור נוזלי (הפחתת אידוי), להחליף נוזל קירור נוזלי (הידרדרות או שקיעה של זיהומים לאחר שימוש ארוך טווח בתגובה כימית) או להחליף טבעות גומי איטום מזדקנות;
למרות שקירור הנוזל המשולב המוגמר הוא הרבה יותר פשוט, זה לא אחת ולתמיד. מערכת דרכי המים הנראית אטומה לחלוטין עדיין מנידפת כמות קטנה מדי שנה, מה שמביא לירידה בביצועים. במקביל, ישנה גם תגובת חמצון בין חומרים נוזליים למתכתיים בנתיב המים, הגורמת לירידה בביצועים. לכן, לקירור המים המשולב של מותגים שונים יש גם תקופת אחריות ברורה. אם יש תקלה, היא בדרך כלל חורגת מתקופת האחריות.

לכן, עבור שחקנים יוקרתיים רבים, קירור האוויר המסורתי לכאורה של heatpipe הוא עדיין פתרון עם אמינות גבוהה, ביצועים בעלות גבוהה ותדירות תחזוקה נמוכה. אחרי הכל, ככל שהעיקרון פשוט יותר, כך שיעור הכשל של המוצר נמוך יותר.

עקרון פעולת Heatpipe:
צינור חום הוא מעין טכנולוגיית קירור המשתמשת בתכונה של ספיגת / פליטת חום בתהליך של שינוי פאזה. להלן מוצג האנימציה של צינור החום בפעולה. החום נכנס לצינור החום (קטע אידוי) משמאל, והחום משתחרר שוב (קטע מעבה) מימין. אדום הוא זרימת הקיטור לאחר אידוי, וכחול הוא הנוזל שזורם בחזרה דרך המבנה הנימים לאחר עיבוי.

ניתן לראות שגם עיקרון פשוט שכזה מורכב ממגוון של מבנים חומריים. כמות קטנה של נוזל בצינור החום הפכה לחלק מרכזי בכל תהליך הולכת החום. באופן עקרוני, הוא יתכלה בהדרגה עם הזמן.
① יצירת גז שאינו ניתן לעיבוי: עקב התגובה הכימית או התגובה האלקטרוכימית בין נוזל העבודה לחומר המעטפת, נוצר גז שאינו ניתן לעיבוי. כאשר צינור החום פועל, הגז נסחף על ידי זרימת הקיטור אל קטע העיבוי ונאסף ליצירת תקע גז, על מנת להקטין את אזור העיבוי היעיל, להגביר את ההתנגדות התרמית ולהדרדר את ביצועי העברת החום. הדוגמה האופיינית ביותר לחוסר התאמה זו היא צינור חום מים מפלדת פחמן. עקב התגובה הכימית הבאה בין ברזל ומים בפלדת פחמן, המימן הלא ניתן לעיבוי המיוצר ידרדר את הביצועים של צינור החום, יקטין את יכולת העברת החום ואף ייכשל.
② הידרדרות התכונות הפיזיקליות של נוזל העבודה: מדיום העבודה האורגני יתפרק בהדרגה בטמפרטורה מסוימת, הנובעת בעיקר מהטבע הבלתי יציב של נוזל העבודה האורגני או התגובה הכימית עם חומר הקליפה, מה שגורם למדיום העבודה לשנות את
③ קורוזיה והתמוססות של חומרי צינור וקונכייה: נוזל העבודה זורם ברציפות בצינור ובקליפה. יחד עם זאת, ישנם גורמים כגון הבדלי טמפרטורה וזיהומים, אשר יתמוססו וישחיתו את חומרי הצינור והמעטפת, יגבירו את התנגדות הזרימה ויפחיתו את ביצועי העברת החום של צינור החום. כאשר מעטפת הצינור מושחת, החוזק יקטן, ואף ייגרם ניקוב קורוזיה של מעטפת הצינור, וכתוצאה מכך תקלה מוחלטת של צינור החום. תופעות כאלה מתרחשות לעתים קרובות בצינורות חום של מתכת אלקלית בטמפרטורה גבוהה. תכונות קבורות, כגון טולואן, אלקן, ג'ינג ונוזלי עבודה אורגניים אחרים, הנוטים לאי התאמה כזו.

הביצועים של רדיאטור צינור החום יידעכו עם הזמן. מידת הנחתה תלויה בעיקר באיכות צינור החום. לא משנה אם הרדיאטור בשימוש או אוכל אפר, ההנחתה בעיצומה. עם ההתקדמות והשיפור של תהליך ייצור הרדיאטור, דרגת הירידה בביצועים מקובלת לחלוטין לאחר שש או שבע שנים.






