Chladič parní komory

Chladič parní komory

Materiál: C1020;
Povrchová úprava: Poniklované nebo přizpůsobené;
Balení: Standardní balení.

Představení produktu

Klikněte prosím na navigační řádek ''navštívit továrnu online'' a navštivte naši továrnu

 

 

 

Chladič parní komory se obecně používá ve vysoce výkonných zařízeních, jako jsou servery, Telecom, vysoce výkonné LED diody atd., protože parní komora může absorbovat teplo ze zdroje tepla a rychle ho šířit do žeber, chladič parní komory je dvoufázový tepelný řešení nejen šíří teplo, ale také ho vede do chladné oblasti pro chlazení.

Parní komora je struktura utěsněných měděných desek tvořících vakuovou dutinu, materiál desek VC je obvykle C1020, uvnitř dutiny bude spousta měděných sloupků pro posílení pevnosti VC a bude vyplněna malým množstvím vody pro přenos tepla ze zdroje tepla, když se voda vypařuje. Vložte také měděnou síťovinu pro zvýšení kapilární síly, která kondenzát zažene zpět a recykluje proces chlazení.

 

Princip fungování parní komory

Parní komora je plochá tepelná trubice, takže princip fungování VC je velmi podobný tepelné trubici, ale parní komora může přenášet teplo ve dvou rozměrech, obvykle se používá v aplikacích s vysokou hustotou tepla a tokem. Za provozu by se tekutina v oblasti výparníku vypařila při zahřátí zdrojem tepla, pak pára proudila celou komorou a rychle šířila teplo, když pára dorazí na stranu kondenzátoru, kondenzuje na kapalnou vodu a uvolňuje teplo, kapalina proudí zpět na stranu výparníku kapilární silou síťovaného knotu.

Princip fungování parní komory má podobnosti a rozdíly s tepelnou trubicí, ale také obecně zahrnuje čtyři kroky vedení → odpařování → konvekce → kondenzace.

Za prvé, teplo generované zdrojem tepla (čipem) je vedeno do odpařovacího konce parní komory a kondenzát uvnitř rychle absorbuje teplo a přemění ho na páru, čímž odebere velké množství tepelné energie. V důsledku latentního tepla vodní páry bude horká pára parní komory difundovat z vysokotlaké oblasti do nízkotlaké oblasti (kondenzační konec), a když se pára dostane do kontaktu s vnitřní stěnou s nižší teplotou, rychle zkondenzuje do kapaliny a uvolňuje teplo. Nakonec budou tyto kapaliny proudit zpět k odpařovacímu konci kapilárním působením, případně vytvoří dvoufázový oběhový systém s koexistencí vody a plynu.

Rozdíl mezi tepelnou trubicí a VC se projevuje především v režimu vnitřního vedení. Tepelná trubice má tvar „pásu“ a teplo (horká pára) může být vedeno pouze lineárně v levém a pravém směru. Kromě toho je mezi tepelnou trubici a tepelný zdroj (čip) často zabudována vrstva substrátu rozptylujícího teplo, přičemž materiál, plocha a výplň zdroje tepla také ovlivní určitou tepelnou vodivost.

U parní komory však díky jejímu „plechovitému“ tvaru může být teplo vedeno více horizontálními směry, účinnost kondenzace je vyšší a její kontaktní plocha se zdrojem tepla a médiem rozptylujícím teplo je větší, což může zvýšit povrchovou teplotu. rovnoměrně. Tepelný odpor lze dále snížit díky parní komoře a přímému kontaktu se zdrojem tepla bez nutnosti podstavce.

 

 

 

Obrázky produktů

 

 

 

 

Proč nás vybrat?

  • Profesionální inženýrský tým a zkušený výrobní tým, jsme zkušení a vynalézaví.
  • Odpovídající zařízení pro podporu různých poptávek a požadavků.
  • Vynikající systém kvality pro zajištění kvality produktů pro naše zákazníky.
  • Nejlepší služby a konkurenceschopná cena.

 

FAQ:

Otázka: Dokáže parní komora vyřešit více než 300w aplikaci?

Odpověď: Ano, chladič parní komory lze přizpůsobit.

 

Otázka: Splňují vaše produkty certifikáty Rohs?

Odpověď: Ano, všechny produkty splňují certifikáty Rohs.

 

Otázka: Mohu zadat objednávku prototypu pro sestavení NPI?

Odpověď: Ano, vzorová objednávka je k dispozici.

 

Otázka: Jaké je balení parních komor?

Odpověď: Obvykle používáme standardní exportní balení, zásobník, karton, ale lze jej přizpůsobit.

 

Populární Tagy: chladič parní komory, Čína, výrobci, přizpůsobené, velkoobchod, koupit, hromadné, nabídka, nízká cena, skladem, vzorek zdarma, vyrobeno v Číně

Mohlo by se Vám také líbit

(0/10)

clearall