Aktualności

Innowacja w radiatorach procesora z rurką cieplną

Opublikowane przez iwonder

A



Heatpipe



Rurka cieplna to szczelna rura miedziana, która pracuje w próżni i może szybko odprowadzać ciepło ze źródła. Wysoka przewodność cieplna umożliwia rurce cieplnej przenoszenie i rozpraszanie ciepła w bardziej dogodne miejsce poprzez działanie kapilarne. Efekt ten można porównać do zanurzenia ręcznika papierowego w kawie i obserwowania, jak płyn unosi się po ręczniku. Rurki cieplne są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach. Mogą być płaskie lub okrągłe i można je formować tak, aby pasowały do większości konturów.

Jesteśmy liderem



producent radiatorów heatpipe



z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości systemów chłodzenia dla urządzeń elektronicznych.





MIEDZIANY RADIATOR HEATPIPE


Radiator z miedzianą rurką cieplną to element chłodzący stosowany w urządzeniach elektronicznych w celu odprowadzania ciepła generowanego przez podzespoły. Rurki cieplne są wykonane z miedzi, ponieważ ich wysoka przewodność cieplna umożliwia efektywny transfer ciepła. Radiator z rurką cieplną to szczelna miedziana rurka z niewielką ilością płynu roboczego wewnątrz. Gdy ciepło z podzespołu elektronicznego jest doprowadzane do jednego końca rurki cieplnej, płyn roboczy odparowuje i przemieszcza się do drugiego końca, gdzie skrapla się i uwalnia ciepło. Proces ten umożliwia efektywne odprowadzanie ciepła i pomaga zapobiegać przegrzaniu urządzenia elektronicznego. Radiatory z miedzianą rurką cieplną są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w komputerach, laptopach i innych urządzeniach elektronicznych.




ZASTOSOWANIE RUR CIEPŁOWODOWYCH


 

Wykorzystanie rurki cieplnej do zarządzania ciepłem to sprawdzona i szeroko stosowana technologia. Nowoczesna koncepcja rurki cieplnej napędzanej kapilarą została po raz pierwszy



wynaleziony przez General Motors



w 1962 roku. NASA później zaadaptowała i rozwinęła tę koncepcję. Rury cieplne stały się powszechne w niektórych współczesnych systemach elektronicznych. Komputery, rurociągi Trans-Alaska Pipeline, reaktory jądrowe, elektronika wrażliwa na ciepło na satelitach i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej – wszystkie te systemy wykorzystują rury cieplne do efektywnego zarządzania emisją ciepła.



KONSTRUKCJA RURY CIEPŁOWODOWEJ



 

Rurka cieplna (heatpipe) jest zbudowana z metalowej rurki uszczelnionej w warunkach częściowej próżni. Wewnątrz miedzianej rurki cieplnej znajduje się wewnętrzna wyściółka, która działa jak materiał kapilarny dla niewielkiej ilości płynu. Pod wpływem ciepła do powierzchni rurki cieplnej w obszarze parownika, płyn jest podgrzewany, a ponieważ znajduje się on w próżni, łatwiej jest go przekształcić w parę. Ta przemiana fazy z cieczy w parę wytwarza ciśnienie. Wraz ze wzrostem ciśnienia para naturalnie przepływa do chłodniejszej części rurki cieplnej. Ciepło jest następnie uwalniane, gdy para skrapla się z powrotem do płynu. Płyn następnie powraca do cieplejszej części, gdzie cykl powtarza się, podczas gdy do tej sekcji jest doprowadzane ciepło.

 

W rurach cieplnych jako czynnik przejściowy fazowo można stosować wiele płynów. W większości zastosowań, jako czynnik roboczy wybiera się wodę dejonizowaną ze względu na jej wysokie ciepło utajone, napięcie powierzchniowe, przewodność cieplną i temperaturę wrzenia. Podciśnienie panujące w rurach cieplnych pozwala wodzie wrzeć i przekształcać się w parę w niższych temperaturach niż normalnie. Wewnętrzny knot może się różnić w zależności od zastosowania i orientacji urządzenia chłodzącego. Trzy najpopularniejsze metody to:

Formularz zapytania

Skontaktuj się z nami

*Szanujemy Twoją prywatność. Podając nam swoje dane kontaktowe, gwarantujemy, że będziemy się z Tobą kontaktować wyłącznie zgodnie z naszymi Politykę Prywatności.
Spis treści

Cenimy Twoją prywatność

Używamy plików cookie, aby ulepszyć Twoje wrażenia z przeglądania, wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści i analizować nasz ruch. Klikając „Akceptuj wszystko”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.