• องค์ประกอบระบายความร้อนในการเย็นของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง
องค์ประกอบระบายความร้อนในการเย็นของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง

องค์ประกอบระบายความร้อนในการเย็นของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง

รายละเอียดสินค้า:

สถานที่กำเนิด: ตงกวน, กวางตุ้ง, จีน
ชื่อแบรนด์: Uchi
ได้รับการรับรอง: SMC
หมายเลขรุ่น: แผ่นระบายความร้อน

การชำระเงิน:

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 100 ชิ้น
ราคา: 1300-1500 dollars
เวลาการส่งมอบ: ไม่ จำกัด
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, เพย์พาล, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 50000000 ชิ้นต่อเดือน
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ

ข้อมูลรายละเอียด

อุณหภูมิแวดล้อม: -30~55°เซลเซียส ความชื้น: 5% ~ 90%
จำนวนทางน้ำ: 6 ทางน้ำ น้ำหนักรวมเดี่ยว: 3.710 กก
พื้นผิวของวัสดุ: 6061 หมายเลขบทความ: แผ่นทำความเย็นของเหลว 14
คุณสมบัติ: ความสามารถในการทำความเย็นสูง ชีวิตแฟน: 100,000 ชม
เกลียวท่อกรวย: zg, g, npt ฯลฯ วัสดุฐาน: อลูมิเนียมหรือทองแดง
ช่วงเสียงรบกวน: 9.5-25 เสียงรบกวน: 17dbเอ
พิมพ์: แผ่นระบายความร้อน ประเภทการติดตั้ง: รูยึดสกรู
อุณหภูมิการทำงานสูงสุด: 120 ° C
เน้น:

การระบายความร้อนของแผ่นเย็นของเหลว

,

องค์ประกอบการเย็นของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง

,

แผ่นระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมการรับประกัน

รายละเอียดสินค้า

องค์ประกอบระบายความร้อนในการเย็นของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูงที่แตกต่างจากแผ่นระบายความร้อนของน้ําที่ทําจากน้ําบด / กล่องแบบดั้งเดิมโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับเลเซอร์ไฟเบอร์ความแรงสูงและโมดูลการสื่อสารทางออนไลน์)
 

1การนิยามและโครงสร้างหลัก

 
คํานิยาม:
 
แทนที่จะใช้กระบวนการประเพณีของเครื่องบด / แผ่นบด + การปั่นแผ่นปกเป็นแผ่นปรับความเย็นน้ําแบบไฟเบอร์ออปติกที่มีช่องการไหลผ่านที่ปิดแน่นที่นํามาใช้ผ่านกระบวนการ เช่น การปั่นด้วยสับสน (FSW), การเชื่อมโยงการกระจาย หรือท่อทองแดงที่ฝังไว้ ช่องทางการไหลของท่อถูกฝังไว้ภายในสับสราทโลหะ โดยไม่มีรอยรอยบนผิว ทําให้มีความเรียบรวมสูงมาก
 
ส่วนประกอบหลัก
 
  • พื้นฐาน: 6061/6063 สับสนธิอลูมิเนียม (มีประหยัด) ทองแดงไร้ออกซิเจน (ความสามารถในการนําความร้อนที่ดี, ค่าใช้จ่ายสูง)
  • ช่องทางการไหลผ่านภายใน: ช่องทางเล็กๆ / ช่องทางขนาน, ท่อทองแดงที่ฝังไว้, ไม่มีช่องทางที่เปิดเผย;
  • เครื่องเชื่อมน้ําเข้าและออก (G1/4, NPT ฯลฯ) โครงสร้างปิด (FSW ปิดไม่ใช้อัดเพื่อป้องกันการรั่วไหล)
  • การบําบัดพื้นผิว: anodizing (การป้องกันการกัดกร่อน), การนําออกซิเดน, nickel / tin plating (เพื่อตอบสนองความต้องการการติดตั้งที่แตกต่างกัน)
 

2หลักการทํางาน

 
พื้นที่ล่างเรียบของแผ่นเย็นติดแน่นกับแหล่งความร้อน เช่น แหล่งปั๊ม, เครื่องประกอบรังสี, และช่องเลเซอร์ของเลเซอร์ไฟเบอร์ผ่านไขมันทางความร้อนหรือวัสดุการเปลี่ยนเฟส
 
ความร้อนถูกนําไปโดยรวดเร็วผ่านพื้นฐานที่มีความสามารถในการนําไฟสูงไปยังผนังช่องการไหลผ่านภายใน
 
น้ําดีโอไนส์หรือสารละลายน้ําเอธีเลนกลิกอล (ที่ใช้กันทั่วไป) หมุนเวียนภายในช่องการไหลและกําจัดความร้อนโดยการขับเคลื่อนแรง
 
น้ํายาร้อนกลับไปที่หน่วยกระจายความเย็น (CDU) หรือเครื่องทําความเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนและทําความเย็น โดยสร้างระบบทําความเย็นแบบปิดวงจร
 
โครงสร้างที่ไม่มีช่องลดการต่อต้านความร้อน อัตราการถ่ายทอดความร้อนเพิ่มขึ้น และหลีกเลี่ยงความเครียดและความเสื่อมเสี่ยงที่ขอบช่องลด
 

3. กระบวนการผลิตทั่วไป

 
  • การปั่นแบบสับสน (FSW, ที่ใช้กันมากที่สุด): พื้นที่ช่องการไหลผ่านที่กําหนดล่วงหน้าระหว่างแผ่นสองแผ่น; การปั่นในสภาพแข็งที่ได้รับการผลิตโดยผลงานเทอร์โมเมกานิกที่เกิดจากเครื่องมือหมุนหมุนความเร็วสูง ไม่มี porosity หรือแตกไม่จําเป็นต้องผสม, ความบิดเบือนอย่างน้อย และเหมาะสําหรับแผ่นเย็นน้ําไฟเบอร์ออปติกขนาดใหญ่และภาระหนัก
  • ท่อทองแดงที่ติดตั้ง + การผสมผสานด้วยความว่าง: ท่อทองแดงที่ทําขึ้นล่วงหน้าที่ฝังอยู่ในรูที่ไม่เห็นของพื้นฐาน โดยมีช่องว่างที่ครอบคลุมด้วยการผสมแหลมแหลมเพื่อสร้างช่องทางการไหลที่เรียบร้อย
  • การเชื่อมโยงการกระจาย: การเชื่อมโยงอะตอมโลหะที่เกิดขึ้นภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง เหมาะสําหรับช่องการไหลผ่าน ultra-thin และ ultra-precision แต่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
 

4ข้อดีด้านการทํางานและการเปรียบเทียบ (เทียบกับแผ่นเย็นน้ํากรูฟมิลลัดแบบดั้งเดิม)

รายการเปรียบเทียบ พล็อตทําความเย็นน้ําด้วยไฟเบอร์ออปติกที่ไม่มีรูฟ พลาสติกน้ําปูนแบบดิบแบบประเพณี
พื้นผิวเรียบ ความสูงมาก (≤0.05 mm/100 mm) การติดตั้งที่ไม่มีช่องว่าง ช่างไม่ดี มีแนวโน้มต่อการบด / การบิดเบือนที่ขอบช่อง
ความต้านทานความร้อน ต่ํากว่า (ลดความต้านทานทางความร้อน ระหว่างช่อง) สูงกว่า, มีผลมากจากการบดลึกและการติดตั้งฝา
ความต้านทานการรั่ว ดีเยี่ยม ( FSW การปั่นในสภาพแข็ง, ไม่ใช้ปั่น, ทนแรงดันสูง) ค่าเฉลี่ย (ผสมผสานที่มีความเสี่ยงต่อการกัดกร่อน, ปริมาณความดันต่ํา)
ความแข็งแรงทางโครงสร้าง ความแข็งแรงโดยรวมสูงดี ทนต่อการสั่นและการกระแทก ต่ํา, ช่องลดความแข็งแรงของพื้นฐาน
ความหนาแน่นของพลังงาน สูง (≥ 500 W/cm2, เหมาะสําหรับเลเซอร์ไฟเบอร์ชั้น kW) ต่ําถึงปานกลาง (≤300 W/cm2)
ค่าใช้จ่าย ค่าเริ่มต้นสูง ค่าบํารุงยาวนานต่ํา ค่าเริ่มต้นต่ํา ความเสี่ยงความล้มเหลวสูง และค่ารักษาภายหลัง
 

5ปริมาตรทางเทคนิคหลัก

 
  • ขนาด: ปรับแต่งตามโมดูลเลเซอร์ไฟเบอร์ (ขนาดทั่วไป: 300 × 200 mm, 400 × 300 mm ฯลฯ)
  • ปริมาตรของช่องการไหล: กว้างภายใน 2?? 6 มิลลิเมตร, ความเร็วการไหล 1?? 3 m/s, ความดันตก ≤0.3 MPa
  • ความจุในการระบายความร้อน: แผ่นเย็นเดียวรองรับแหล่งความร้อน 500 W10 kW
  • ความดัน / อุณหภูมิการทํางาน: 0.5 ∼ 1.0 MPa, -20°C ∼ 80°C
  • วัสดุ: สายเหล็กอัลลูมิเนียม (ความสามารถในการนําไฟ 200 วา/ ((m·K))), ทองแดง (380 วา/ ((m·K)));
  • การทดสอบการปิด: การตรวจพบการรั่วไหลของฮีเลียม (อัตราการรั่วไหล ≤1 × 10−9 mbar·L/s) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลระหว่างการทํางานระยะยาว
 

6สถานการณ์การใช้งานทั่วไป

 
  • ไลเซอร์ไฟเบอร์แรงสูง: การระบายความร้อนสําหรับโมดูลปั๊ม, เครื่องผสมรังสี, Q-drives ใน 1 kW ลาเซอร์ตัด / ผสมอุตสาหกรรม 10 kW
  • อุปกรณ์การสื่อสารทางออนไลน์: โมดูลทางออนไลน์ความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์การสื่อสารที่สอดคล้อง, เครื่องขยายเสียง EDFA
  • อุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์: อุปกรณ์เสริมความงามด้วยเลเซอร์ไฟเบอร์ อุปกรณ์เลเซอร์ด้านทันตแพทย์
  • การผลิตครึ่งตัวนํา: ระบบส่งไฟเบอร์ในอุปกรณ์เลเซอร์ผสมและเลเซอร์ตัด
 

7แนวทางการคัดเลือกและการออกแบบ

 
  • การกระจายแหล่งความร้อน: ช่องการไหลเวียน serpentine สําหรับการกระจายแบบเรียบร้อย, ช่องการไหลเวียนคู่สําหรับจุดแหล่งความร้อนหลายจุด
  • อัตราการไหลและความดัน: ให้ความเร็วการไหล ≥ 1 m/s เพื่อหลีกเลี่ยงการอุ่นเกินทางท้องถิ่น
  • การเลือกวัสดุ: สายสลัดอลูมิเนียมสําหรับกรณีทั่วไป ทองแดงสําหรับความหนาแน่นของความร้อนสูงมาก
  • อินเตอร์เฟซและความเข้ากันได้: ยืนยันคุณสมบัติและตําแหน่งของเครื่องเชื่อมน้ําเข้า/ออก เพื่อให้ตรงกับเครื่องเย็น/CDU ที่มีอยู่
  • ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม: การป้องกันการเกรดผิวที่ดีขึ้น (เช่น การเคลือบแอนอดแบบแข็ง) สําหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง/ความชื้น
  • ความสอดคล้อง: ตอบสนอง CE และ RoHS; การทดสอบความดันที่จําเป็นสําหรับการใช้งานความดันสูง
 

8. แนะนําการบํารุงรักษา

 
  • เปลี่ยนเหลวเย็นเป็นประจํา (ทุกๆ 6-12 เดือน) เพื่อป้องกันการปรับขนาด
  • การทดสอบความดันและการตรวจพบการรั่วไหลของฮีเลียมทุกปีเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล
  • การรักษาผิวแผ่นเย็นให้สะอาด เพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนน้ํามันที่บกพร่องความสามารถในการนําไฟ
  • หลีกเลี่ยงการกระแทกและการสั่นแรงอย่างรุนแรง เพื่อป้องกันการปรับปรุงช่องการไหล

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้
ฉันสนใจ องค์ประกอบระบายความร้อนในการเย็นของเหลวที่มีประสิทธิภาพสูง คุณช่วยส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นประเภทขนาดปริมาณวัสดุ ฯลฯ ให้ฉันได้ไหม
ขอบคุณ!