Eaton ha sido pionera en el desarrollo de tecnología de tubos de calor(heatpipes) y ha establecido el estándar para soluciones de refrigeración de dos fases durante más de 50 años. Nuestra amplia experiencia en materiales de tubos de calor, fluidos, construcciones y otras tecnologías térmicas hacen de Eaton un diseñador y fabricante de tubos de calor ideal para las aplicaciones más exigentes e innovadoras.
Los tubos de calor utilizan la alta capacidad calorífica del cambio de fase del fluido en un formato robusto, lo que los convierte en una de las tecnologías de gestión térmica más eficientes y versátiles para transportar el calor de forma fiable y rápida.
Los tubos de calor están hechos de tres componentes principales: una carcasa o envolvente sellada al vacío, un fluido de trabajo y una estructura capilar. La carcasa mantiene el fluido de trabajo del tubo de calor sellado al vacío durante décadas para conseguir un transporte de calor constante. El fluido de trabajo cambia de fase en el rango de temperatura de la aplicación y debe ser compatible con los materiales de la carcasa del tubo de calor y la estructura capilar. La estructura capialr mueve pasivamente el fluido a través del tubo de calor.
Un tubo de calor es un sistema cerrado de evaporador-condensador. La carcasa sellado es un tubo hueco revestido con una estructura capilar. Un fluido de trabajo a una presión de vapor específica satura los capilares de la estructura en un estado de equilibrio entre líquido y vapor.
El líquido en los capilares se evapora cuando el tubo de calor empieza a absorber calor. El vapor llena el área hueca del tubo de calor, llamada espacio de vapor, y difunde el calor uniformemente a través del tubo de calor. La distribución del calor a través del tubo de calor ocurre rápidamente y determina la alta conductividad térmica del tubo de calor.
Cuando un punto a lo largo del tubo de calor cae por debajo de la temperatura de evaporación, el vapor entra en contacto con la estructura capilar y la carcasa del enfriador y libera su calor latente en la carcasa. El vapor ya no tiene suficiente energía para mantener una forma gaseosa y se condensa de nuevo en líquido y luego se filtra en la estructura capilar. La acción capilar dentro de la estructura devuelve el condensado a la región del evaporador y completa el ciclo de funcionamiento.
Los tubos de calor tienen una alta conductividad térmica extremadamente efectiva. Los conductores sólidos como el aluminio, el cobre, el grafito y el diamante tienen conductividades térmicas que van de 250 W/m•K a 1500 W/m•K, pero la conductividad térmica efectiva de los tubos de calor oscila entre 5000 W/m•K y 200 000 W/m•K . Los tubos de calor también transfieren calor a distancias relativamente largas.
Eaton ha desarrollado tubos de calor especiales para aplicaciones exigentes durante más de medio siglo. Tenemos un inmensa portafolio de tecnologías de gestión térmica disponible hoy en día para integrarse de forma única con la tecnología de tubos de calor e inventar soluciones térmicas creativas que implementan la mejor combinación de tecnologías. La experiencia de nuestro equipo de ingeniería, junto con las técnicas de fabricación probadas, permite a Eaton producir tecnologías de tubos de calor optimizados y fiables para mejorar la eficiencia de su sistema térmico a escala.
Los tubos de calor integrados en otras tecnologías térmicas crean una solución de gestión térmica más integral, de mayor rendimiento y más eficiente. Los tubos de calor mejoran la refrigeración por aire con una mayor conductividad térmica y pueden transportar el calor, difundirlo o mejorar la eficiencia del disipador de calor refrigerado por aire para retrasar la necesidad de soluciones refrigeradas por líquido en el aumento de las cargas de calor.
Los tubos de calor están diseñados y fabricados para mover el calor desde una fuente de calor o una región de alto flujo de calor a un área remota. Esta funcionalidad es ideal para eliminar el calor de áreas restringidas o densamente empaquetadas a regiones con aire más frío o más volumen en aplicaciones con disipadores de calor enfriados por aire. Con una mayor flexibilidad de diseño, los diseñadores y arquitectos de productos pueden impulsar el rendimiento y los diseños de los productos para permitir algunas de las aplicaciones refrigeradas por aire más difíciles con una solución fiable y rentable.
Los tubos de calor de cobre y agua son un componente popular en una amplia variedad de aplicaciones debido a la alta capacidad calorífica de la refrigeración por agua bifásica en un versátil paquete de cobre. Los procesos de fabricación estrictamente controlados de Eaton, respaldados por la experiencia en aplicaciones reales de los productos, garantizan que nuestros tubos de calor de cobre y agua puedan durar más de 20 años.
Los tubos de calor criogénicos están optimizados para funcionar en entornos criogénicos exigentes, mejorar la seguridad y fiabilidad del sistema térmico, mejorar la eficiencia del sistema térmico y maximizar el tiempo de actividad de la aplicación al tiempo que reducen los costes de energía y mantenimiento.
Los tubos de calor flexibles permiten a los ingenieros optimizar la ubicación de los componentes que generan calor para maximizar la capacidad de servicio y la fiabilidad y seguir manteniendo el rendimiento térmico en condiciones de funcionamiento difíciles y cuando el espacio es escaso. Optimice la ubicación del actuador móvil y del terminal remoto sin sacrificar la temperatura. La movilidad añadida también agiliza la instalación y el mantenimiento en espacios reducidos.
Los tubos de calor de conductancia variable (VCHP) ayudan a los ingenieros a controlar con precisión las temperaturas mediante el transporte y el rechazo de calor controlados. Controlan la temperatura del evaporador mediante el uso de gas no condensable (NCG) en el tubo de calor, controlando el área disponible del condensador. Los VCHP son una solución rentable para mantener las temperaturas críticas de los dispositivos sin componentes activos ni sensores.
Los revestimientos de horno isotérmicos (IFL) son tubos de calor de metal líquido en forma de anillo que proporcionan un entorno o zona de trabajo de temperatura uniforme utilizando un único calentador y controlador para procesos exactos. Ahorran tiempo y energía a la vez que maximizan la productividad al lograr una temperatura de pared isotérmica. Los IFL son fáciles de instalar, amplían la flexibilidad de diseño y son extremadamente fiables y rentables.
El ajuste de la temperatura es un proceso sencillo de un solo paso y las mediciones frecuentes del perfil son innecesarias. A diferencia de las sondas, los IFL no dependen de las rutas de transferencia de calor que se conectan a las paredes circundantes o al entorno exterior. La variación de la temperatura espacial medida en un IFL es inferior a 10 mK y en muchos casos puede superar la sensibilidad de las técnicas de medición disponibles.
Las tubos de calor de conductancia constante con ranuras axiales (CCHP) transfieren térmicamente altas cargas de calor a lo largo de 3 metros. Utilizan un círculo de ranuras en la pared interior de la envolvente del tubo de calor, que se comporta como la estructura capilar, para atraer eficazmente el fluido de trabajo condensado de vuelta al evaporador desde las superficies más frías. Pueden costar menos que los tubos de calor de estructura capilar convencionales.
Los tubos de calor ranurados axialmente funcionan mejor cuando la gravedad no es un factor, como las configuraciones horizontales o en el espacio. Son de bajo mantenimiento e ideales para aplicaciones donde el mantenimiento es extremadamente difícil. La transferencia de calor de largo alcance aumenta la flexibilidad del diseño, dando a los ingenieros opciones de diseño térmico en lugares difíciles.
| Número de pieza |
| HP-CWS-F04x25-100-N |
| HP-CWS-F04x25-150-N |
| HP-CWS-F05x35-100-N |
| HP-CWS-F05x35-150-N |
| HP-CWS-F06x28-075-N |
| HP-CWS-F06x28-100-N |
| HP-CWS-F06x28-150-N |
| HP-CWS-F06x28-200-N |
| HP-CWS-F08x47-075-N |
| HP-CWS-F08x47-100-N |
| HP-CWS-F08x47-150-N |
| HP-CWS-F08x47-200-N |
| HP-CWS-R03-075-N |
| HP-CWS-R03-100-N |
| HP-CWS-R03-150-N |
| HP-CWS-R03-200-N |
| HP-CWS-R03-250-N |
| HP-CWS-R03-300-N |
| HP-CWS-R04-085-N |
| HP-CWS-R04-100-N |
| HP-CWS-R04-149-N |
| HP-CWS-R04-207-N |
| HP-CWS-R04-260-N |
| HP-CWS-R04-302-N |
| HP-CWS-R05-097-N |
| HP-CWS-R05-150-N |
| HP-CWS-R05-200-N |
| HP-CWS-R05-258-N |
| HP-CWS-R05-300-N |
| HP-CWS-R05-350-N |
| HP-CWS-R06-100-N |
| HP-CWS-R06-150-N |
| HP-CWS-R06-200-N |
| HP-CWS-R06-250-N |
| HP-CWS-R06-310-N |
| HP-CWS-R06-350-N |
| HP-CWS-R08-100-N |
| HP-CWS-R08-155-N |
| HP-CWS-R08-200-N |
| HP-CWS-R08-250-N |
| HP-CWS-R08-300-N |
| HP-CWS-R08-360-N |