1、整体式换热器特点:(1)、传热效率高,热管的冷、热侧均可根据需要采用高频焊翅片强化传热,弥补一般气—气换热器换热系数低的弱点。(2)、有效地避免冷、热流体的串流,每根热管都是相对**的密闭单元,冷、热流体都在管外流动,并由中间密封板严密的将冷、热流体隔开。(3)、有效的防止**腐蚀,通过调整热管根数或调整热管冷热侧的传热面积比,使热管壁温提高到**温度以上。(4)、有效的防止积灰,换热器设计可采用变截面结构,保证流体进出口等流速流动,达到自清灰的目的。(5)、无任何转动部件,没有附加动力消耗,不需要经常更换元件,即使有部分元件损坏,也不影响正常生产。(6)、单根热管的损坏不影响其它的热管,同时对整体换热效果的影响也可忽略不计。2、分离式热管换热器的特点:(1)、装置的受热段和放热段可视现场情况而分开布置,可实现远距离传热,这就给工艺设计带来了较大的灵活性,也给装置的大型化、热能的综合利用以及热能利用系统的优化创造了良好的条件。(2)、工作介质的循环是依靠冷凝液的位差和密度差的作用,不需要外加动力,无机械运行部件,增加了设备的可靠性,也极大地减少了运营费用。(3)、放热段与受热段彼此**。热管散热器散热效率高、体积小、重量轻、适应性强,适用于各种设备和场景。镇江不锈钢热管散热器销售厂
热管散热器在民用电子产品,电脑、CPU、显卡等方面的应用只是一小部门,其在工业电力电子方面的应用也同样,如新能源、电源行业,IGBT、SVG等大功率器件都可以使用热管散热器来散热。其中热管散热器的热管是具有很高导热性能的传热元件,这种元件于1964年发明于美国洛斯阿洛莫斯国家实验室(LosAlamosNationalLaboratory),并在上世纪60年代末达到理论研究高峰于70年代开始在工业领域大量应用。热管通过在全封闭真空管内工质的汽、液相变来传递热量,具有极高的导热性,高达纯铜导热能力的上百倍,有“热超导体”之美称。不管是何种散热方式,其*终散热媒介是空气,其他都是中间环接。空气自然对流冷却是*直接和简便的方式,热管使自冷的应用范围迅速扩大。热管散热还能将发热件集中,甚至密封,而将散热部分移到外部或远处,能防尘、防潮、防爆,提高电器设备的安全可靠性和应用范围。嘉兴服务器机房热管散热器工艺由于热管散热器的高效散热性能,它不需要使用大量的电力来运作,因此能够达到节能环保的效果。
热管散热器的优势散热器中的热管具有传热速度快的优点。安装在散热器中,能有效降低热阻,提高散热效率。它的热导率很高,是纯铜的几百倍,有“热超导体”的美誉。精心设计的热管CPU散热器,将会拥有普通无热管风冷散热器无法达到的强劲性能。目前CPU散热器大多采用热管技术。热管的传热效率与其直径、结构、工艺等有关。目前比较好的热管散热器中,以6mm热管居多,也有部分使用8mm的产品。某研究机构给出了一组参考值。直径3mm的热管在2.8个标准传热周期内只能传递15W,而直径5mm的热管在1.8个传热周期内可以传递45W,是3mm热管的3倍!8毫米热管产品可以在*0.6个周期内传递高达80W的热量。这么高的传热率,如果没有好的散热设计和风扇配合,很容易导致热量无法正常散发。热管散热器在民用电子产品,电脑、CPU、显卡等方面的应用只是一小部门,其在工业电力电子方面的应用也同样广,如新能源、电源行业,IGBT、SVG等大功率器件都可以使用热管散热器来散热。
散热方式是指该散热器散发热量的主要方式。在热力学中,散热就是热量传递,而热量的传递方式主要有三种:热传导,热对流和热辐射。物质本身或当物质与物质接触时,能量的传递就被称为热传导,这是普遍的一种热传递方式。比如,CPU散热片底座与CPU直接接触带走热量的方式就属于热传导。热对流指的是流动的流体(气体或液体)将热带走的热传递方式,在电脑机箱的散热系统中比较常见的是散热风扇带动气体流动的“强制热对流”散热方式。热辐射指的是依靠射线辐射传递热量,日常常见的就是太阳辐射。这三种散热方式都不是孤立的,在日常的热量传递中,这三种散热方式都是同时发生,共同起作用的。实际上,任何类型的散热器基本上都会同时使用以上三种热传递方式,只是侧重点不同罢了。比如普通的CPU风冷散热器,CPU散热片与CPU表面直接接触,CPU表面的热量通过热传导传递给CPU散热片;散热风扇产生气流通过热对流将CPU散热片表面的热量带走;而机箱内空气的流动也是通过热对流将CPU散热片周围空气的热量带走,直到机箱外;同时温度高的部分会对周围温度低的部分发生热辐射。散热器的散热效率散热器材料的热传导率。热管散热器可提高设备的稳定性。详情咨询上海威特力热管散热器有限公司。
热流方向酌可逆性一根水平放置的有芯热管,由于其内部循环动力是毛细力,因此任意一端受热就可作为蒸发段,而另一端向外散热就成为冷凝段。此特点可用于宇宙飞船和人造卫星在空间的温度展平,也可用于先放热后吸热的化学反应器及其他装置。热二极管与热开关性能热管可做成热二极管或热开关,所谓热二极管就是只允许热流向一个方向流动,而不允许向相反的方向流动;热开关则是当热源温度高于某一温度时,热管开始工作,当热源温度低于这一温度时,热管就不传热。恒温特性(可控热管)普通热管的各部分热阻基本上不随加热量的变化而变,因此当加热量变化时,热管备部分的温度亦随之变化。但人们发展了另一种热管——可变导热管,使得冷凝段的热阻随加热量的增加而降低、随加热量的减少而增加,这样可使热管在加热量大幅度变化的情况下,蒸汽温度变化极小,实现温度的控制,这就是热管的恒温特性。环境的适应性热管的形状可随热源和冷源的条件而变化,热管可做成电机的转轴、燃气轮机的叶片、钻头、手术刀等等,热管也可做成分离式的,以适应长距离或冲热流体不能混合的情况下的换热;热管既可以用于地面(重力场),也可用于空间(无重力场)。热管散热器能提高设备的质量。宿迁矿机热管散热器图片
热管散热器:高效降温的利器。镇江不锈钢热管散热器销售厂
典型的热管由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽成1.3×(10负1---10负4)Pa的负压后充以适量的工作液体,使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据应用需要在两段中间可布置绝热段。当热管的一端受热时毛纫芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差**向另一端放出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环不己,热量由热管的一端传至另—端。热管在实现这一热量转移的过程中,包含了以下六个相互关联的主要过程:(1)热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到(液---汽)分界面;(2)液体在蒸发段内的(液--汽)分界面上蒸发;(3)蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段;(4)蒸汽在冷凝段内的汽.液分界面上凝结:(5)热量从(汽--液)分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源:(6)在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。镇江不锈钢热管散热器销售厂