热管技术以前被普遍应用在宇航、等行业,自从被引入散热器制造行业,使得人们改变了传统散热器的设计思路,摆脱了单纯依靠高风量电机来获得更好散热效果的单一散热模式。采用热管技术使得散热器即便采用低转速、低风量电机,同样可以得到使得困扰风冷的、散热的噪音问题得到良好解决,开辟了散热行业新天地。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。铝或铜底座热管散热器就热管与热源的接触界面而言,这是较传统的热管散热器设计。福建逆变器热管散热器
试验结果表明,热管散热器的热阻在0。21~2。6K/W,且整个散热器具有均匀的温度分布。与当前的LED散热器相比,这种结构的热管散热器具有散热效率高,结构紧凑,热阻小,重量轻,成本低等特点,可以满足未来大功率LED散热的要求。提出了一种将大功率发光二极管(LED)散热和热管传热相结合的用于大功率LED冷却的热管散热器新概念,并对设计出的热管散热器的传热性能和整体的均温性进行了试验研究。高速芯片模块的热管散热器进行仿真热分析,得出了相应的温度场分布图和热流密度分布图。结果表明:热管散热器能有效地降低高速芯片模块在使用时的温度,增加系统的可靠性,是高速芯片模块散热系统的一种新方法。河南轨道牵引热管散热器热管散热器是一种高效的大功率散热器件,对发热元件集中和防爆领域器件的散热效果明显。
热管的结构、工作原理及特性:热管是一个密闭的真空容器,壳体内表面覆盖一层多孔毛细物。叫吸液芯,吸液芯被液相的工作介质浸泡着,壳体的材料依据工作温度和环境而定,一般朵用铜﹑钢或不锈钢管,吸芯可朵用各种丝网或烧结的金属粉未结构。工作液体可选用液态氮﹑氦﹑水和钠﹑钾等。选用的依据是工作温度﹑管壳材料和液体的物理化学性能·热管的工作循环过程如下:在加热段,液态介质由于吸收了热量而蒸发(因为管内必于真空状态,所以内部液体的沸点比一般大气压下的沸点低得多,蒸发快);蒸汽携带汽化潜热迅速流向放热段(也称洽凝段);蒸汽放出热量后又进入下一个循环。
热管散热器运行时,其蒸发段吸收热源(功率半导体器件等)产生的热量,使其吸液芯管中的液体沸腾化成蒸汽。带有热量的蒸汽就从热管散热器的蒸发段向其冷却段移动,当蒸汽把热量传给冷却段后,蒸汽就冷凝成液体。冷凝的液体便通过管壁上吸液芯的毛细管作用返回到蒸发段,如此重复上述循环过程不断地散热。热管散热器具有如下优点:①热响应速度快,它转移热量的能力比相同尺寸和重量的铜管要大1000多倍;②体积小和重量轻;③散热效率高,可简化电子设备的散热设计,如变风冷为自冷;④不需外加电源,工作时不需专门维护;⑤具有很好的等温性,热平衡后,其蒸发段和冷却段的温度梯度相当小,可近似认为是0;⑥运行安全可靠,不污染环境。热管散热器自身带有湿度检测控制系统可以防止产生冷凝水。
热管散热器的管芯与工质是组成热管的较重要的两个部分。管芯一方面把工质液体分布到整个蒸发段和冷凝段,另一方面提供冷凝液回流的方式和动力。传统的热管研究常常根据热虹吸管的原理研究重力热管,而没有什么特殊的管芯,只是对管的内部进行一些清洗或是氧化处理。热管中工质的选用要考虑到蒸汽运行的温度范围,以及工质与管芯和管壳材料的相容性问题。现在,越来越多的科研机构致力于管芯结构的研究,尤其是毛细结构的管芯,例如丝网均匀管芯、槽道管芯和组合管芯。热管散热器具有传热流体阻力损失小、形状变化灵活、环境适应性强等特点。福建逆变器热管散热器
火管式热交换器是一种回收显热量(或显冷量)的空气能量回收装置。福建逆变器热管散热器
目前大功率LED灯具(300W以上)主要采用热管散热器散热,但这种散热技术也面临着来自PC机散热的均温板和复合槽群散热技术的挑战。以下将帮助您理解为什么超频III技术是如此喜爱热管散热技术。大功率(300瓦以上)LED户外灯不只可以使用目前市场上流行的热管散热器,还可以采用PC高速处理器继承的均温板和复合槽散热器。我们都知道有三种传热方式:传导、对流和辐射,任何散热设计都是这些方法的综合应用。目前工业上常用的散热方式有三种:自然散热、强制对流散热和热管散热。热管散热是目前只好、稳定的散热装置,其导热速度是传统金属的几十倍至数百倍,是LED的较佳散热设备。它能以只快的速度将LED产生的热量传递到其他地方,比任何其他方法都更快、更有效,缺点是成本较高。如果对热管的散热进行规范,模块化后的成本就不成问题了。福建逆变器热管散热器