Топлинните тръби се предлагат в няколко различни стила:
1. Топлинни тръби с парна камера
Топлината се прехвърля към течността с помощта на безфитилна структура в топлинните тръби на парната камера. Те се използват в LED осветление, процесори и електроника. Въпреки че тези версии имат равномерно разпределение на температурата и способността да охлаждат множество устройства, те са скъпи и изискват изпарителят и кондензаторът да са на една плоска равнина. Липсата на фитил е основната разлика между топлинните тръби с парна камера и конвенционалните топлинни тръби.
2. Топлинни тръби с променлива проводимост (VCHP)
Топлинните тръби с променлива проводимост (VCHP) са системи за пренос на топлина, които пренасят топлина с помощта на работен флуид и некондензиращ газ (NCG). VCHP се използват в енергийни системи, космически кораби и електроника. Те имат предимства като високи скорости на пренос на топлина, пасивна работа и гъвкавост на ориентацията. Те обаче имат няколко недостатъка, като високи производствени разходи и по-сложен дизайн от конвенционалните топлинни тръби. За разлика от конвенционалната топлинна тръба, всеки VCHP има механизъм с променлива проводимост, който му позволява да контролира скоростта на пренос на топлина въз основа на разликата в температурата между секциите на изпарителя и кондензатора.
3. Диодни топлинни тръби
Диодната топлинна тръба е устройство за пренос на топлина, което използва диод за управление на посоката на топлинния поток. Предлага се в два вида: диоди с улавяне на течности и диоди с улавяне на пара. Те се използват, когато трябва да се предотврати топлинен поток в обратна посока. Освен това те се използват за термичен контрол на космически кораби и електроника. Високите скорости на пренос на топлина и ниската консумация на енергия са предимства; тесният температурен диапазон и чувствителността към ориентацията са недостатъци.
4. Термосифони
Термосифонната топлинна тръба е пасивно устройство за пренос на топлина, което използва гравитацията, за да циркулира работен флуид, обикновено в затворен контур. Често се използва в слънчеви бойлери и за охлаждане на електроника. Предимствата му включват лекота на използване, надеждност и достъпност, докато недостатъците му включват липса на гъвкавост и чувствителност към ориентация. Механизмът, използван от конвенционалните топлинни тръби и термосифони за прехвърляне на кондензат от кондензатора към изпарителя, е основната разлика между тях. Кондензатът се транспортира чрез фитил в топлинни тръбопроводи, които използват капилярно действие, докато гравитационните сили се използват в термосифоните.
5. Кругова топлинна тръба
Кръгова топлинна тръба е форма на устройство за пренос на топлина, което използва двуфазен механизъм за извличане на топлина от източник и пасивно предаването й към кондензатор или радиатор. LHP могат да работят срещу гравитацията и да осигурят надеждна производителност на по-големи дължини, отколкото топлинните тръби. Топлината се пренася от топлинен източник към радиатор ефективно и без влагане на енергия. За съжаление LHP са сложни и скъпи. LHP се използват в промишлени операции, охлаждане на електрониката и термичен контрол на космически кораби.
6. Осцилираща или пулсираща топлинна тръба
Пасивно, двуфазно устройство за пренос на топлина, наречено осцилираща или пулсираща топлинна тръба (PHP), премества топлината чрез капилярно действие и осцилаторно движение. Има приложения в автомобилната, космическата и електронната промишленост. Неговите предимства включват достъпност, ниско термично съпротивление, лекота на изграждане и ефективна топлинна ефективност. Много потребителска електроника като смартфони, таблети и конзоли за игри използват тези топлинни тръби. Те могат да помогнат за изхвърляне на топлината, която произвеждат, като подобрят своята функционалност и продължителност на живота. Един недостатък е ограниченият работен диапазон. Използването на осцилаторно движение, което се задвижва термично и се комбинира с капилярни сили, отличава PHP от конвенционалните топлинни тръби.
