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WO2018097131A1 - ヒートパイプ - Google Patents

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WO2018097131A1
WO2018097131A1 PCT/JP2017/041826 JP2017041826W WO2018097131A1 WO 2018097131 A1 WO2018097131 A1 WO 2018097131A1 JP 2017041826 W JP2017041826 W JP 2017041826W WO 2018097131 A1 WO2018097131 A1 WO 2018097131A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wick
longitudinal direction
container
width
working fluid
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/041826
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
モハマド シャヘッド アハメド
祐士 齋藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fujikura Ltd
Original Assignee
Fujikura Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fujikura Ltd filed Critical Fujikura Ltd
Priority to CN201780070332.9A priority Critical patent/CN109964093B/zh
Priority to JP2018552590A priority patent/JP6615383B2/ja
Priority to US16/348,748 priority patent/US20190323780A1/en
Publication of WO2018097131A1 publication Critical patent/WO2018097131A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D15/00Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
    • F28D15/02Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
    • F28D15/04Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes with tubes having a capillary structure
    • F28D15/046Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes with tubes having a capillary structure characterised by the material or the construction of the capillary structure
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05KPRINTED CIRCUITS; CASINGS OR CONSTRUCTIONAL DETAILS OF ELECTRIC APPARATUS; MANUFACTURE OF ASSEMBLAGES OF ELECTRICAL COMPONENTS
    • H05K7/00Constructional details common to different types of electric apparatus
    • H05K7/20Modifications to facilitate cooling, ventilating, or heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28DHEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
    • F28D21/00Heat-exchange apparatus not covered by any of the groups F28D1/00 - F28D20/00
    • F28D2021/0019Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for
    • F28D2021/0028Other heat exchangers for particular applications; Heat exchange systems not otherwise provided for for cooling heat generating elements, e.g. for cooling electronic components or electric devices

Definitions

  • the present invention relates to a heat pipe. This application claims priority on November 22, 2016 based on Japanese Patent Application No. 2016-227247 for which it applied to Japan, and uses the content here.
  • a heat pipe used for heat transport from a high temperature part side to a low temperature part side as shown in Patent Document 1 is known.
  • a working fluid is sealed inside the container, and a wick for refluxing the liquid-phase working fluid is provided inside the container.
  • the internal space of the container functions as a flow path for the gas-phase working fluid to move from the high-temperature part side to the low-temperature part side, and heat transfer from the high-temperature part side to the low-temperature part side by mass transfer of the gas-phase working fluid Is made.
  • the wick has a function of allowing the working fluid condensed on the low temperature part side to flow back to the high temperature part side by a capillary phenomenon so that the operation of the heat pipe can be sustained.
  • the present invention has been made in consideration of such circumstances, and an object thereof is to improve the efficiency of heat transport without increasing the exclusive area of the heat pipe.
  • a heat pipe includes a container in which a working fluid is enclosed, and a wick provided in the container, and the container has a vertical direction.
  • the width in the width direction perpendicular to both the vertical direction and the longitudinal direction is larger than the thickness of the container, and the gap in the width direction is provided between the inner surface of the container and the outer surface of the wick,
  • a plurality of recesses recessed in the width direction are formed at intervals in the longitudinal direction, and the second end of the wick in the longitudinal direction has the No recess is formed, and the width of the wick in the width direction is the same over the entire length of the wick in the longitudinal direction except for the portion where the recess is formed.
  • the exclusive area of the entire heat pipe can be increased without increasing the wick.
  • the working fluid impregnated in the wick can be efficiently evaporated from the concave portion having a large surface area, and the movement of the gas-phase working fluid from the high-temperature portion side to the low-temperature portion side is promoted, thereby Efficiency can be improved.
  • no concave portion is formed other than the first end portion, and the width of the wick in the longitudinal direction is the same over the entire length except for the portion where the concave portion is formed.
  • a reservoir for the working fluid extending in the longitudinal direction is formed inside the wick, and the liquid The pool portion is arranged at a position different from the concave portion in the longitudinal direction in the wick.
  • the liquid reservoir portion of the working fluid extending in the longitudinal direction is formed inside the wick, when the working fluid evaporates from the outer surface of the wick, it is directed toward the outer surface.
  • a liquid-phase working fluid can be supplied from the liquid pool. This stabilizes the amount of liquid-phase working fluid supplied to the outer surface of the wick, and prevents the outer surface of the wick from drying. And it can suppress that the outer surface of a wick dries, the evaporation amount of a working fluid falls, and the efficiency of heat transport falls.
  • the liquid pool portion is located at a position different from the concave portion in the longitudinal direction, direct transfer of heat from the heat source to the working fluid in the liquid pool portion can be suppressed. Thereby, for example, it is possible to prevent the working fluid from unexpectedly evaporating in the liquid pool part and becoming a gas phase and flowing backward in the liquid pool part toward the low temperature part side.
  • a heat pipe includes a container in which a working fluid is enclosed, and a wick provided in the container, and the gap between the inner surface of the container and the outer surface of the wick. Is provided with a gap, and an uneven surface is formed on the outer surface of at least the first end portion in the longitudinal direction of the wick, and a reservoir for the working fluid extending in the longitudinal direction is formed inside the wick.
  • the liquid reservoir is formed and is disposed at a position different from the uneven portion in the longitudinal direction.
  • the working fluid that has received heat from the heat source efficiently evaporates from the outer surface of the uneven portion. It becomes like this. Furthermore, since the liquid pool portion is located at a position different from the uneven portion in the longitudinal direction, it is possible to suppress heat from being directly transferred from the heat source to the working fluid in the liquid pool portion. Thereby, for example, it is possible to prevent the working fluid from unexpectedly evaporating in the liquid pool part and becoming a gas phase and flowing backward in the liquid pool part toward the low temperature part side.
  • the heat pipe according to a fourth aspect of the present invention is the heat pipe according to any one of the first to third aspects, wherein the wick is formed of a mesh material.
  • the fourth aspect for example, it is possible to form a wick by removing a plate-like mesh material with a mold, and even if the shape of the uneven portion in the wick is complicated, it can be easily formed. it can.
  • the heat pipe according to a fifth aspect of the present invention is the heat pipe according to any one of the first to fourth aspects, wherein the wick is joined to the upper wall and the lower wall of the container.
  • the wick is securely fixed in the container. Therefore, even if it is a case where a heat pipe is bent, for example, it can control that a wick moves in the width direction within a container, and the gap becomes narrow.
  • the heat pipe according to a sixth aspect of the present invention is the heat pipe according to any one of the first to fifth aspects, wherein a reservoir of the working fluid extending in the longitudinal direction is provided inside the wick. In the width direction that is formed and perpendicular to both the longitudinal direction and the vertical direction, the width of the liquid pool portion is smaller than the width of the wick adjacent to the liquid pool portion in the width direction.
  • capillary force can be applied to the liquid-phase working fluid in the liquid pool portion.
  • the capillary force allows the working fluid in the liquid phase in the liquid pool part to circulate more smoothly from the low temperature part side to the high temperature part side.
  • the efficiency of heat transport can be improved without increasing the exclusive area of the heat pipe.
  • FIG. 2 is an AA cross-sectional view of the heat pipe of FIG. 1.
  • FIG. 2 is a cross-sectional view of the heat pipe of FIG. 1 taken along the line BB. It is sectional drawing in the plane orthogonal to the longitudinal direction of the uneven
  • the heat pipe 1 includes a container 2 in which a working fluid is enclosed, and a wick 3 provided inside the container 2.
  • the X direction is a longitudinal direction in which the heat pipe 1 and the container 2 extend.
  • the heat pipe 1 is formed in a flat shape having a small thickness in the Z direction and a wide width in the Y direction in a cross-sectional view orthogonal to the longitudinal direction.
  • the X direction is referred to as the longitudinal direction
  • the Y direction is referred to as the width direction
  • the Z direction is referred to as the vertical direction.
  • the inside of the container 2 is hollow and sealed.
  • the material of the container 2 can be appropriately selected depending on conditions such as the type of working fluid and the operating temperature. In particular, when a metal material having high thermal conductivity such as copper or aluminum is used, heat transportability and thermal diffusibility can be improved.
  • the container 2 can be formed using metal pipes, such as a copper pipe, an aluminum pipe, a stainless steel pipe, for example.
  • the container 2 is formed in a flat shape having a width in the width direction orthogonal to both the vertical direction and the longitudinal direction, rather than the thickness in the vertical direction.
  • the width in the width direction is about 7 mm
  • the length in the longitudinal direction is about 100 mm
  • the vertical height of the internal space is about 0.27 mm
  • the wall thickness is 0. .About 0.08 mm.
  • a large number of pores that generate capillary force are formed inside the wick 3.
  • a material of the wick 3 for example, a metal fine wire fiber, a metal mesh, and a sintered body of metal powder (porous sintered body) can be used.
  • the wick 3 is formed of a mesh material such as a metal, for example, the plate-shaped mesh material is removed with a mold, so that even if the wick 3 has a complicated shape, it can be easily formed. Further, when the wick 3 is formed of a metal powder sintered body or the like, the size of the pores can be further reduced, and a high capillary force can be generated to improve heat transportability.
  • the pores in the wick 3 are impregnated with the working fluid.
  • the working fluid is a fluid that can be evaporated by heating and condensed by heat radiation.
  • the type of the working fluid can be appropriately selected according to the temperature at which the heat pipe 1 is used.
  • the working fluid for example, water, alcohol, or alternative chlorofluorocarbon can be used.
  • the working fluid may be enclosed in the container 2 in a state where a non-condensable gas such as air is degassed from the inside of the container 2 in a vacuum chamber.
  • the wick 3 is disposed in the container 2 along the longitudinal direction.
  • the width of the wick 3 is smaller than the width of the container 2, and the wick 3 is disposed at the center of the container 2 in the width direction.
  • a gap S is provided in the width direction between the outer surface of the wick 3 and the inner surface of the container 2.
  • the gap S is provided on both sides in the width direction of the wick 3 and extends in the longitudinal direction. This gap S serves as a flow path for the gas-phase working fluid.
  • the width of the gap S in the width direction is, for example, about 1.7 mm.
  • the wick 3 is partially melted by being sintered in the container 2 and fixed to the inner surface of the container 2. More specifically, as shown in FIGS. 2A and 2B, the wick 3 is joined to the upper wall 2a and the lower wall 2b of the container 2. For example, in a state where the wick 3 is disposed in the container 2, the container 2 is compressed and deformed in the vertical direction, and the wick 3 is fixed by sandwiching the wick 3 between the upper wall 2 a and the lower wall 2 b of the container 2. Also good.
  • a plurality of recesses 3 a 1 that are recessed in the width direction are formed on the outer surface of the wick 3 at intervals in the longitudinal direction.
  • grooved part 3a is formed in the outer surface which defines the clearance gap S among the wicks 3.
  • FIG. below the part except the recessed part 3a1 among the uneven
  • the concavo-convex portion 3a is formed on the outer surface of the wick 3 at the first end portion 31 in the longitudinal direction (the end portion on the ⁇ X side in the illustrated example).
  • grooved part 3a may be formed in the both ends of the wick 3 in a longitudinal direction.
  • a working fluid pool 3b is formed inside the wick 3. The surface area of the wick 3 can be increased without increasing the area occupied by the wick 3 due to the concavo-convex portion 3a.
  • the size (the dimension in the longitudinal direction and the width direction) of the concave portion 3a1 forming the concave and convex portion 3a is larger than the average diameter of the pores in the wick 3. Many pores of the wick 3 are opened on the surface of the uneven portion 3a.
  • the concavo-convex portion 3a can be formed, for example, when the wick 3 is formed by removing a plate-like mesh material with a mold.
  • the concavo-convex portion 3a may be formed in such a size that the concavo-convex shape is visible.
  • the liquid reservoir 3b is filled with a liquid-phase working fluid.
  • the liquid pool portion 3b is disposed in the intermediate portion 33 between the first end portion 31 and the second end portion 32 of the wick 3 in the longitudinal direction, and extends along the longitudinal direction inside the wick 3. Yes.
  • the liquid pool part 3b is formed in the wick 3 at a position different from the uneven part 3a in the longitudinal direction. As shown in FIGS. 1 and 2A, the liquid pool portion 3b penetrates the intermediate portion 33 of the wick 3 in the vertical direction.
  • the width of the liquid pool portion 3b in the width direction is set so that capillary force is generated, and is about 0.6 mm, for example.
  • the width of the liquid pool portion 3 b is larger than the average diameter of the pores in the wick 3. In the width direction, the width of the liquid pool portion 3b is smaller than the width of the wick 3 in the portion adjacent to the liquid pool portion 3b in the width direction.
  • the width of the first end portion 31 where the concave portion 3a1 is not formed is W1.
  • the width in the width direction at the second end portion 32 is W2, and the width in the width direction at the intermediate portion 33 is W3.
  • the dimensions of W1, W2, and W3 are equivalent to each other. That is, the width in the width direction of the wick 3 is the same over the entire length of the wick 3 in the longitudinal direction, except for the portion where the recess 3a1 is formed.
  • the cross-sectional area of the second end portion 32 is equal in the longitudinal direction since W2 is constant.
  • the cross-sectional area of the intermediate portion 33 is the same in the longitudinal direction because W3 and the width of the liquid pool portion 3b disposed inside the intermediate portion 33 are constant. In this way, the flow resistance of the liquid-phase working fluid can be kept small because the cross-sectional area of the second end portion 32 or the intermediate portion 33 does not change in the longitudinal direction.
  • the heat pipe 1 is attached to an electronic component or the like in an article (for example, a notebook PC or a mobile phone) to be heat transported.
  • the heat pipe 1 is disposed across the high temperature portion H and the low temperature portion L indicated by the two-dot chain line.
  • the high temperature part H is a heat generating part such as a CPU
  • the low temperature part L is a heat radiating part such as a heat sink.
  • the working fluid in the wick 3 is heated through the wall surface of the container 2 and evaporates.
  • the first end portion 31 of the wick 3 is disposed in the vicinity of the high temperature portion H, and the uneven portion 3 a is formed in the first end portion 31.
  • the surface area of the wick 3 at the first end portion 31 is large, and the working fluid can be efficiently evaporated.
  • the working fluid evaporates, the pressure of the gas in the vicinity of the high temperature portion H increases. Thereby, as shown by an arrow F1 in FIG. 1, the working fluid that has become a gas phase moves in the longitudinal direction in the gap S toward the low temperature portion L side.
  • the gas-phase working fluid that has reached the vicinity of the low-temperature part L is deprived of heat through the wall surface of the container 2, condenses, and adheres to the wall surface of the container 2 as droplets.
  • the working fluid droplet penetrates into the pores in the second end portion 32 of the wick 3 by capillary force.
  • a part of the liquid-phase working fluid soaked in the pores in the wick 3 flows into the liquid reservoir 3b as indicated by an arrow F2 '.
  • the working fluid in the liquid phase in the pores of the second end portion 32 of the wick 3 and in the liquid pool portion 3b moves to the high temperature portion H side in the longitudinal direction by capillary force.
  • a working fluid can be moved efficiently. This is because the resistance of the working fluid may increase when there is a portion where the width of the wick 3 is partially narrow.
  • the liquid-phase working fluid is supplied from the two pores indicated by arrows F3 and F4 from the pores in the wick 3 and the liquid pool portion 3b to the uneven portion 3a.
  • the liquid-phase working fluid that has reached the uneven portion 3a evaporates again from the surface of the uneven portion 3a.
  • the working fluid that has evaporated into the gas phase moves again through the gap S to the low temperature portion L side.
  • the heat pipe 1 can repeatedly transport the heat recovered on the high temperature part H side in the longitudinal direction to the low temperature part L side by repeatedly using the liquid phase / gas phase transition of the working fluid.
  • the uneven portion 3a is formed on the wick 3, the surface area of the wick 3 is increased without increasing the exclusive area of the entire heat pipe 1. be able to. As a result, the working fluid impregnated in the wick 3 can be efficiently evaporated from the uneven portion 3a having a large surface area, and the movement of the gaseous working fluid from the high temperature portion H side to the low temperature portion L side is promoted. Thus, the efficiency of heat transport can be improved. Furthermore, since the uneven portion 3a is not formed in the second end portion 32 and the intermediate portion 33, and the widths W2 and W3 are equal, there is no portion where the width of the wick 3 is narrow other than the evaporation portion. Therefore, the flow resistance of the liquid-phase working fluid does not increase, and the working fluid can be moved efficiently.
  • the liquid reservoir 3b of the working fluid is formed in the intermediate portion 33 of the wick 3, when the working fluid evaporates from the outer surface of the wick 3, the liquid phase from the liquid reservoir 3b is directed toward the outer surface.
  • the working fluid can be supplied. Thereby, it becomes possible to stabilize the supply amount of the liquid-phase working fluid to the outer surface of the wick 3, and to prevent the outer surface of the wick 3 from drying. And it can suppress that the outer surface of the wick 3 dries, the evaporation amount of a working fluid falls, and the efficiency of heat transport falls.
  • the working fluid that has received heat from the high temperature portion H efficiently evaporates from the outer surface of the uneven portion 3a.
  • the liquid pool part 3b is located at a position different from the concave and convex part 3a in the longitudinal direction, it is possible to suppress heat from being directly transferred from the heat source to the working fluid in the liquid pool part 3b. Thereby, for example, it is possible to prevent the working fluid from unexpectedly evaporating in the liquid pool portion 3b and flowing back into the liquid pool portion 3b toward the low temperature portion L as a gas phase.
  • the wick 3 can be formed by, for example, removing a plate-like mesh material with a mold. Thereby, even if it is a case where the shape of the uneven
  • the width of the liquid pool portion 3b is narrower than the width of the portion of the wick 3 that is adjacent to the liquid pool portion 3b in the width direction, so that the liquid phase working fluid in the liquid pool portion 3b is capillarized. Force can be applied. And, by this capillary force, the liquid-phase working fluid in the liquid pool portion 3b can be more smoothly recirculated from the low temperature portion L side to the high temperature portion H side.
  • the heat pipe 1 extends linearly in the longitudinal direction, but the present invention is not limited to this, and the heat pipe 1 may be bent and used. At that time, since the wick 3 is joined to the upper wall 2a and the lower wall 2b of the container 2, even if the heat pipe 1 is bent, the wick 3 moves in the width direction with respect to the container 2 and the gap S is narrowed. It is prevented from becoming.
  • the longitudinal direction is a direction in which the center line of the heat pipe 1 extends, and the width direction can be defined as a direction orthogonal to both the center line and the vertical direction.
  • the center position of the portion of the wick 3 where the concavo-convex portion 3 a is formed coincides with the center position of the high temperature portion H in a plan view as viewed from above and below.
  • the present invention is not limited to this, and the high temperature portion H may be located at a position shifted from the uneven portion 3a.
  • grooved part 3a and the liquid pool part 3b were formed in the position which differs in a longitudinal direction, it is not restricted to this,
  • grooved part 3a are the same position in a longitudinal direction It may be formed. Or you may employ
  • the uneven part 3a was formed only in a part of outer surface of the wick 3, it is not restricted to this, for example, the uneven part 3a may be formed in the whole outer surface of the wick 3. Moreover, although the uneven
  • grooved part 3a of the said embodiment was formed by arrange
  • the present invention is not limited to this.
  • a concavo-convex shape in which the recesses 3a1 are formed unevenly may be employed so that the surface area of the wick 3 is maximized at the highest temperature portion of the high temperature portion H.
  • the widths of the concave and convex portions 3a and the concave portions 3a1 are constant in the vertical direction, but the present invention is not limited to this.
  • the surface area of the wick 3 may be increased by forming the concave and convex portions 3a and the concave portions 3a1 so that the widths are not uniform in the vertical direction.
  • the shape of the wick 3 shown in FIG. 3 can be easily formed by, for example, laminating a plurality of sheet-like wicks having different widths in the vertical direction.

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Abstract

ヒートパイプの専有面積を増大させずに、熱輸送の効率を向上させることを目的とする。作動流体が封入されるコンテナ(2)と、前記コンテナの内部に設けられたウイック(3)と、を備え、前記コンテナは、上下方向の厚みよりも、前記上下方向および長手方向の双方に直交する幅方向の幅が大きく、前記コンテナの内面と前記ウイックの外表面との間には、前記幅方向の隙間(S)が設けられ、前記長手方向における前記ウイックの第1の端部(31)には、前記幅方向に窪む凹部(3a1)が、前記長手方向に間隔を空けて複数形成され、前記長手方向における前記ウイックの第2の端部(32)には、前記凹部が形成されておらず、前記ウイックの前記幅方向における幅は、前記凹部が形成された部分を除き、前記長手方向における前記ウイックの全長にわたって同等である、ヒートパイプ(1)。

Description

ヒートパイプ
 本発明は、ヒートパイプに関する。
 本願は、2016年11月22日に、日本に出願された特願2016-227247号に基づき優先権を主張し、その内容をここに援用する。
 従来から、特許文献1に示されるような、高温部側から低温部側への熱輸送に用いられるヒートパイプが知られている。このヒートパイプは、コンテナの内部に作動流体を封入し、液相の作動流体を還流させるためのウイックをコンテナの内部に設けている。コンテナの内部空間は、気相の作動流体が高温部側から低温部側へと移動する流路として機能し、気相の作動流体の物質移動により、高温部側から低温部側への熱輸送がなされる。ウイックは、低温部側で凝縮した作動流体を毛細管現象により高温部側へと還流させ、ヒートパイプの動作を持続可能にする機能を有する。
日本国特開平11-183069号公報
 ところで、この種のヒートパイプでは、装着される機器の小型化や発熱量の増大に伴って、専有面積を増大させることなく熱輸送の効率を向上させることが求められている。
 本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、ヒートパイプの専有面積を増大させずに、熱輸送の効率を向上させることを目的とする。
 上記課題を解決するために、本発明の第1の態様に係るヒートパイプは、作動流体が封入されるコンテナと、前記コンテナの内部に設けられたウイックと、を備え、前記コンテナは、上下方向の厚みよりも、前記上下方向および長手方向の双方に直交する幅方向の幅が大きく、前記コンテナの内面と前記ウイックの外表面との間には、前記幅方向の隙間が設けられ、前記長手方向における前記ウイックの第1の端部には、前記幅方向に窪む凹部が、前記長手方向に間隔を空けて複数形成され、前記長手方向における前記ウイックの第2の端部には、前記凹部が形成されておらず、前記ウイックの前記幅方向における幅は、前記凹部が形成された部分を除き、前記長手方向における前記ウイックの全長にわたって同等である。
 上記第1の態様に係るヒートパイプによれば、ウイックの第1の端部に、幅方向に窪む凹部が前記長手方向に間隔を空けて複数形成されているため、ヒートパイプ全体の専有面積を増大させずに、ウイックの表面積を大きくすることができる。これにより、ウイックに含浸した作動流体を、大きな表面積を有する凹部から効率よく蒸発させることが可能となり、気相の作動流体の高温部側から低温部側への移動を促進して、熱輸送の効率を向上させることができる。
 さらに、第1の端部以外に凹部を形成せず、また、凹部が形成された部分を除き、長手方向におけるウイックの幅は、全長にわたって同等である。このように、蒸発部以外にウイックの幅が狭い部分が無いことで、液相の作動流体の流動抵抗が大きくならない。従って、効率よく液相の作動流体を移動させることができる。
 本発明の第2の態様に係るヒートパイプでは、上記第1の態様に係るヒートパイプにおいて、前記ウイックの内側に、前記長手方向に延びる前記作動流体の液だまり部が形成されており、前記液だまり部は、前記ウイックのうち、前記長手方向において前記凹部と異なる位置に配置されている。
 上記第2の態様によれば、ウイックの内側に、長手方向に延びる作動流体の液だまり部が形成されているため、ウイックの外表面から作動流体が蒸発した際に、この外表面に向けて液だまり部から液相の作動流体を供給することができる。これにより、ウイックの外表面への液相の作動流体の供給量を安定させて、ウイックの外表面が乾燥するのを抑えることが可能となる。そして、ウイックの外表面が乾燥して作動流体の蒸発量が低下し、熱輸送の効率が低下するのを抑止することができる。
 さらに、液だまり部が長手方向において凹部と異なる位置にあるため、熱源から液だまり部内の作動流体へと熱が直接伝わるのが抑えられる。これにより、例えば作動流体が不意に液だまり部内で蒸発し、気相となって液だまり部内を低温部側に向けて逆流してしまうのを抑止することができる。
 本発明の第3の態様に係るヒートパイプは、作動流体が封入されるコンテナと、前記コンテナの内部に設けられたウイックと、を備え、前記コンテナの内面と前記ウイックの外表面との間には隙間が設けられ、前記ウイックのうち、少なくとも長手方向の第1の端部における外表面には凹凸部が形成され、前記ウイックの内側に、前記長手方向に延びる前記作動流体の液だまり部が形成され、前記液だまり部は前記長手方向において前記凹凸部と異なる位置に配置されている。
 上記第3の態様によれば、熱源が凹凸部の近傍に位置するようにヒートパイプを熱源に対して配置した場合、熱源から熱を受け取った作動流体が凹凸部の外表面から効率よく蒸発するようになる。さらに、液だまり部が長手方向において凹凸部と異なる位置にあるため、熱源から液だまり部内の作動流体へと熱が直接伝わるのが抑えられる。これにより、例えば作動流体が不意に液だまり部内で蒸発し、気相となって液だまり部内を低温部側に向けて逆流してしまうのを抑止することができる。
 本発明の第4の態様に係るヒートパイプは、上記第1から第3のいずれか1つの態様に係るヒートパイプにおいて、前記ウイックは、メッシュ材によって形成されている。
 上記第4の態様によれば、例えば板状のメッシュ材を型で抜いてウイックを成形することが可能となり、ウイックにおける凹凸部の形状が複雑であっても、これを容易に形成することができる。
 本発明の第5の態様に係るヒートパイプは、上記第1から第4のいずれか1つの態様に係るヒートパイプにおいて、前記ウイックは、前記コンテナの上壁および下壁と接合されている。
 上記第5の態様によれば、ウイックがコンテナ内に確実に固定される。これにより、例えばヒートパイプが曲げられた場合であっても、ウイックがコンテナ内で幅方向に動き、前記隙間が狭くなってしまうのを抑えることができる。
 本発明の第6の態様に係るヒートパイプは、上記第1から第5のいずれか1つの態様に係るヒートパイプにおいて、前記ウイックの内側に、前記長手方向に延びる前記作動流体の液だまり部が形成されており、前記長手方向および上下方向の双方に直交する幅方向において、前記液だまり部の幅は、前記ウイックのうち前記液だまり部と前記幅方向で隣接する部分における幅よりも小さい。
 上記第6の態様によれば、液だまり部の幅がある程度狭いことによって、液だまり部内の液相の作動流体に毛管力を作用させることができる。そしてこの毛管力により、液だまり部内の液相の作動流体を、低温部側から高温部側へとよりスムーズに還流させることができる。
 本発明の上記態様によれば、ヒートパイプの専有面積を増大させずに、熱輸送の効率を向上させることができる。
本実施形態に係るヒートパイプの、上下方向に直交する平面における断面図である。 図1のヒートパイプのA-A断面矢視図である。 図1のヒートパイプのB-B断面矢視図である。 変形例に係る凹凸部の、長手方向に直交する平面における断面図である。
 以下、本実施形態に係るヒートパイプの構成を、図1~図3を参照しながら説明する。なお、以下の説明に用いる各図面では、各部材の形状を認識可能な大きさとするため、縮尺を適宜変更している。
 図1に示すように、ヒートパイプ1は、作動流体が封入されるコンテナ2と、コンテナ2の内部に設けられたウイック3と、を備える。
(方向定義)
 ここで、本実施形態ではXYZ直交座標系を設定して各構成の位置関係を説明する。X方向は、ヒートパイプ1およびコンテナ2の延びる長手方向である。ヒートパイプ1は、長手方向に直交する横断面視において、Z方向における厚みが小さく、Y方向における幅が広い、扁平な形状に形成されている。以下、X方向を長手方向といい、Y方向を幅方向といい、Z方向を上下方向という。
 コンテナ2の内部は中空であり、密閉されている。コンテナ2の材質は、作動流体の種類や使用温度などの条件によって、適宜選択することができる。特に、銅やアルミなどの熱伝導率の高い金属材料を用いる場合、熱輸送性や熱拡散性を高めることができる。コンテナ2は、例えば銅管、アルミニウム管、ステンレス管などの金属管を用いて形成することができる。
 コンテナ2は、上下方向の厚みよりも、上下方向および長手方向の双方に直交する幅方向の幅が大きく、扁平な形状に形成されている。コンテナ2のサイズの一例としては、幅方向の幅が7mm程度であり、長手方向の長さが100mm程度であり、内部空間の上下方向の高さが0.27mm程度であり、肉厚が0.08mm程度である。
 ウイック3の内部には、毛管力を発生させる多数の細孔が形成されている。ウイック3の材質としては、例えば金属極細線ファイバー、金属メッシュ、および金属粉末の焼結体(多孔質焼結体)などを用いることができる。ウイック3を金属などのメッシュ材によって形成する場合、例えば板状のメッシュ材を型で抜くことで、ウイック3が複雑な形状であっても、これを容易に成形することができる。また、ウイック3を金属粉末の焼結体などで形成する場合、細孔のサイズをより小さくすることが可能となり、高い毛管力を発生させて熱輸送性を高めることができる。
 ウイック3内の細孔には、作動流体が含浸される。作動流体は、加熱により蒸発し、放熱により凝縮することが可能な流体である。作動流体の種類は、ヒートパイプ1が使用される温度などに応じて適宜選択することができる。作動流体としては、例えば水、アルコール、代替フロンなどを用いることができる。作動流体は、例えば真空チャンバー内でコンテナ2の内部から空気などの非凝縮性ガスを脱気した状態で、コンテナ2の内部に封入してもよい。
 図1に示すように、ウイック3は、コンテナ2内に長手方向に沿って配置されている。
 幅方向において、ウイック3の幅はコンテナ2の幅よりも小さく、ウイック3はコンテナ2の幅方向の中央部に配置されている。このため、ウイック3の外表面とコンテナ2の内面との間には、幅方向に隙間Sが設けられている。隙間Sは、ウイック3の幅方向における両側に設けられ、長手方向に延びている。この隙間Sは、気相の作動流体の流通路となる。幅方向における隙間Sの幅は、例えば1.7mm程度である。
 ウイック3は、コンテナ2内で焼結されることで部分的に溶融し、コンテナ2の内面に固定されている。より詳しくは、図2A、図2Bに示すように、ウイック3はコンテナ2の上壁2aおよび下壁2bに接合されている。なお、例えばコンテナ2内にウイック3を配置した状態で、コンテナ2を上下方向に圧縮して変形させ、コンテナ2の上壁2aおよび下壁2bでウイック3を挟むことでウイック3を固定してもよい。
 ここで本実施形態では、図1に示すように、ウイック3の外表面に、幅方向に窪む凹部3a1が、長手方向に間隔を空けて複数形成されている。これにより、ウイック3のうち隙間Sを画成する外表面に凹凸部3aが形成されている。以下では、凹凸部3aのうち、凹部3a1を除く部分を凸部3a2という。凹凸部3aは、ウイック3のうち、長手方向の第1の端部31(図示の例では、-X側の端部)における外表面に形成されている。なお、凹凸部3aは長手方向におけるウイック3の両端部に形成されていてもよい。また、ウイック3の内側には、作動流体の液だまり部3bが形成されている。
 凹凸部3aにより、ウイック3の専有面積を増やすことなく、ウイック3の表面積を増大させることができる。
 なお、凹凸部3aを形成する凹部3a1の大きさ(長手方向および幅方向の寸法)は、ウイック3内の細孔の平均径よりも大きい。凹凸部3aの表面には、ウイック3の多数の細孔が開口している。凹凸部3aは、例えば板状のメッシュ材を型で抜いてウイック3を成形する際に形成することができる。凹凸部3aは、その凹凸形状が可視可能な程度の大きさに形成されていてもよい。
 液だまり部3b内には、液相の作動流体が満たされている。液だまり部3bは、長手方向において、ウイック3の第1の端部31と第2の端部32との間の中間部33に配置され、ウイック3の内側に、長手方向に沿って延びている。液だまり部3bは、ウイック3のうち、長手方向において凹凸部3aと異なる位置に形成されている。図1および図2Aに示すように、液だまり部3bはウイック3の中間部33を上下方向に貫通している。幅方向における液だまり部3bの幅は、毛管力が発生するように設定され、例えば0.6mm程度である。液だまり部3bの幅は、ウイック3内の細孔の平均径よりも大きい。幅方向において、液だまり部3bの幅は、ウイック3のうち液だまり部3bと幅方向で隣接する部分における幅よりも小さい。
 ここで、図1に示すように、第1の端部31のうち凹部3a1が形成されていない部分、すなわち凸部3a2における幅方向の幅をW1とする。また、第2の端部32における幅方向の幅をW2、中間部33における幅方向の幅をW3とする。このとき、W1、W2、およびW3の各寸法は、互いに同等である。つまり、ウイック3の幅方向における幅は、凹部3a1が形成された部分を除き、長手方向におけるウイック3の全長にわたって同等である。
 長手方向に直交する断面において、第2の端部32の断面積は、W2が一定であるため、長手方向で同等になっている。長手方向に直交する断面において、中間部33の断面積は、W3と中間部33の内側に配置されている液だまり部3bの幅とが一定であるため、長手方向で同等になっている。このように、第2の端部32または中間部33の断面積が長手方向で変化しないことで、液相の作動流体の流動抵抗を小さく抑えることができる。
 次に、以上のように構成されたヒートパイプ1の作用について説明する。
 ヒートパイプ1は、熱輸送の対象となる物品(例えばノートPCや携帯電話)内の電子部品などに取り付けられる。図1の例では、二点鎖線で示す高温部Hおよび低温部Lにまたがってヒートパイプ1が配置されている。高温部Hは、例えばCPUなどの発熱部であり、低温部Lは、例えばヒートシンクなどの放熱部である。
 高温部Hの近傍では、ウイック3内の作動流体がコンテナ2の壁面を介して加熱されて蒸発する。ここで、高温部Hの近傍にはウイック3の第1の端部31が配置され、第1の端部31には、凹凸部3aが形成されている。このため、第1の端部31におけるウイック3の表面積が大きく、作動流体を効率よく蒸発させることができる。作動流体が蒸発することで、高温部H近傍の気体の圧力が高まる。これにより、図1の矢印F1に示すように、気相となった作動流体が、隙間S内を低温部L側に向けて長手方向に移動する。
 低温部Lの近傍に到達した気相の作動流体は、コンテナ2の壁面を介して熱を奪われて凝縮し、液滴となってコンテナ2の壁面に付着する。この作動流体の液滴は、図1の矢印F2に示すように、毛管力によってウイック3の第2の端部32内の細孔に浸み込む。ここで、ウイック3内の細孔に浸み込んだ液相の作動流体の一部は、矢印F2’に示すように、液だまり部3bに流入する。
 ウイック3の第2の端部32の細孔内および液だまり部3b内の液相の作動流体は、毛管力によって長手方向の高温部H側に移動する。ここで、第2の端部32と中間部33には、凹凸部が形成されていないため、効率よく作動流体を移動させることができる。これは、部分的にウイック3の幅が狭い個所がある場合、作動流体の抵抗が大きくなることがあるためである。そして、ウイック3内の細孔および液だまり部3bから凹凸部3aへと、矢印F3、F4に示す2つの経路から液相の作動流体が供給される。凹凸部3aに到達した液相の作動流体は、再び凹凸部3aの表面から蒸発する。
 蒸発して気相となった作動流体は、再び隙間Sを通って低温部L側へと移動する。このように、ヒートパイプ1は、作動流体の液相/気相間の相転移を繰り返し利用して、長手方向の高温部H側で回収した熱を低温部L側に繰り返し輸送することができる。
 以上説明したように、本実施形態のヒートパイプ1によれば、ウイック3に凹凸部3aが形成されているため、ヒートパイプ1全体の専有面積を大きくすることなく、ウイック3の表面積を大きくすることができる。これにより、ウイック3に含浸した作動流体を、大きな表面積を有する凹凸部3aから効率よく蒸発させることが可能となり、気相の作動流体の高温部H側から低温部L側への移動を促進して、熱輸送の効率を向上させることができる。
 さらに、第2の端部32と中間部33に凹凸部3aを形成せず、これらの幅W2、W3が同等であることで、蒸発部以外にウイック3の幅が狭い部分が無くなる。従って、液相の作動流体の流動抵抗が大きくなることがなく、効率よく作動流体を移動させることができる。
 また、ウイック3の中間部33に作動流体の液だまり部3bが形成されているため、ウイック3の外表面から作動流体が蒸発した際に、この外表面に向けて液だまり部3bから液相の作動流体を供給することができる。これにより、ウイック3の外表面への液相の作動流体の供給量を安定させて、ウイック3の外表面が乾燥するのを抑えることが可能となる。そして、ウイック3の外表面が乾燥して作動流体の蒸発量が低下し、熱輸送の効率が低下するのを抑止することができる。
 また、高温部Hが凹凸部3aの近傍に位置するようにヒートパイプ1を熱源に対して配置した場合、高温部Hから熱を受け取った作動流体が凹凸部3aの外表面から効率よく蒸発する。さらに、液だまり部3bが長手方向において凹凸部3aと異なる位置にあるため、熱源から液だまり部3b内の作動流体へと熱が直接伝わるのが抑えられる。これにより、例えば作動流体が不意に液だまり部3b内で蒸発し、気相となって液だまり部3b内を低温部L側に向けて逆流してしまうのを抑止することができる。
 また、ウイック3の材質としてメッシュ材を採用する場合には、例えば板状のメッシュ材を型で抜くことによってウイック3を成形することが可能となる。これにより、ウイック3における凹凸部3aの形状が複雑な場合であっても、これを容易に形成することができる。
 また、幅方向において、液だまり部3bの幅が、ウイック3のうち液だまり部3bと幅方向で隣接する部分における幅よりも狭いことによって、液だまり部3b内の液相の作動流体に毛管力を作用させることができる。そしてこの毛管力により、液だまり部3b内の液相の作動流体を、低温部L側から高温部H側へとよりスムーズに還流させることができる。
 なお、本発明の技術的範囲は前記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。
 例えば、前記実施形態では、ヒートパイプ1が長手方向に直線状に延びているが、これに限られず、ヒートパイプ1は曲げて用いられてもよい。その際、ウイック3がコンテナ2の上壁2aおよび下壁2bに接合されているため、ヒートパイプ1が曲げられても、ウイック3がコンテナ2に対して幅方向に移動して隙間Sが狭くなってしまうのが防止される。なお、ヒートパイプ1が曲げられている場合、長手方向はヒートパイプ1の中心線が延びる方向であり、幅方向はこの中心線および上下方向の双方に直交する方向として定義することができる。
 また、図1に示す例では、上下方向から見た平面視において、ウイック3のうち凹凸部3aが形成されている部分の中心の位置と、高温部Hの中心の位置と、が一致しているが、これに限られず、凹凸部3aからずれた位置に高温部Hが位置してもよい。
 また、前記実施形態では、凹凸部3aと液だまり部3bとは長手方向において異なる位置に形成されていたが、これに限られず、例えば液だまり部3bと凹凸部3aとが長手方向において同じ位置に形成されていてもよい。あるいは、このような液だまり部3bが形成されていない構成を採用してもよい。
 また、前記実施形態では、凹凸部3aがウイック3の外表面の一部分にのみ形成されていたが、これに限られず、例えばウイック3の外表面の全体に凹凸部3aが形成されていてもよい。
 また、前記実施形態の凹凸部3aは、ウイック3の幅方向に窪む凹部3a1によって形成されていたが、これに限られない。例えば、ウイック3の幅方向に突出する凸部3a2によって凹凸部3aを形成してもよい。
 また、前記実施形態の凹凸部3aは、ウイック3の外表面に複数の凹部3a1が配置されることで形成され、各凹部3a1の大きさや凹部3a1同士の長手方向における間隔は均等であったが、本発明はこれに限られない。例えば、高温部Hのうち最も温度が高くなる部分において、ウイック3の表面積が最も大きくなるように、凹部3a1を不均一に形成した凹凸形状を採用してもよい。
 また、図2Bに示す例では、凹凸部3aおよび凹部3a1の幅は上下方向において一定であったが、本発明はこれに限られない。例えば、図3に示すように、上下方向において幅が不均一となるように凹凸部3aおよび凹部3a1を形成することで、ウイック3の表面積を増大させてもよい。なお、図3に示すウイック3の形状は、例えば幅の異なる複数のシート状のウイックを上下方向に積層することで、容易に形成することができる。
 その他、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、上記した実施の形態における構成要素を周知の構成要素に置き換えることは適宜可能であり、また、上記した実施形態や変形例を適宜組み合わせてもよい。
 1…ヒートパイプ 2…コンテナ 2a…上壁 2b…下壁 3…ウイック 3a…凹凸部 3a1…凹部 3a2…凸部 3b…液だまり部 31…第1の端部 32…第2の端部 33…中間部 S…隙間

Claims (6)

  1.  作動流体が封入されるコンテナと、前記コンテナの内部に設けられたウイックと、を備え、
     前記コンテナは、上下方向の厚みよりも、前記上下方向および長手方向の双方に直交する幅方向の幅が大きく、
     前記コンテナの内面と前記ウイックの外表面との間には、前記幅方向の隙間が設けられ、
     前記長手方向における前記ウイックの第1の端部には、前記幅方向に窪む凹部が、前記長手方向に間隔を空けて複数形成され、
     前記長手方向における前記ウイックの第2の端部には、前記凹部が形成されておらず、
     前記ウイックの前記幅方向における幅は、前記凹部が形成された部分を除き、前記長手方向における前記ウイックの全長にわたって同等である、ヒートパイプ。
  2.  前記ウイックの内側に、前記長手方向に延びる前記作動流体の液だまり部が形成されており、
     前記液だまり部は、前記ウイックのうち、前記長手方向において前記凹部と異なる位置に配置されている、請求項1に記載のヒートパイプ。
  3.  作動流体が封入されるコンテナと、前記コンテナの内部に設けられたウイックと、を備え、
     前記コンテナの内面と前記ウイックの外表面との間には隙間が設けられ、
     前記ウイックのうち、少なくとも長手方向の第1の端部における外表面には凹凸部が形成され、
     前記ウイックの内側に、前記長手方向に延びる前記作動流体の液だまり部が形成され、
     前記液だまり部は前記長手方向において前記凹凸部と異なる位置に配置されている、ヒートパイプ。
  4.  前記ウイックは、メッシュ材によって形成されている、請求項1から3のいずれか1項に記載のヒートパイプ。
  5.  前記ウイックは、前記コンテナの上壁および下壁と接合されている、請求項1から4のいずれか1項に記載のヒートパイプ。
  6.  前記ウイックの内側に、前記長手方向に延びる前記作動流体の液だまり部が形成されており、
     前記長手方向および上下方向の双方に直交する幅方向において、前記液だまり部の幅は、前記ウイックのうち前記液だまり部と前記幅方向で隣接する部分における幅よりも小さい、請求項1から5のいずれか1項に記載のヒートパイプ。
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