テクニカルニュース|ラジエター冷却技術原理

テクニカルニュース|ラジエター冷却技術原理(1)

序文

ラジエーターとは何ですか?

ラジエーターは、その名前が示すように、機械やその他の装置の動作中に発生する熱を、熱伝導、熱対流、および熱放射によって環境に伝達し、通常の動作への影響を回避する装置です。現代産業の急速な発展に伴い、ラジエーターは航空電子工学、医療機器、ケミカルバイオロジーなどの分野で広く使用されていますが、同時に放熱技術に大きな課題をもたらしています。

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1. 冷却技術の分類

現在、ラジエーター冷却技術は空冷、液冷、相変化冷却、マイクロチャネル冷却技術に分かれています。空冷技術は自然対流と強制対流に分けられます。自然対流は熱伝達媒体として空気を使用し、ラジエーターのフィンの周りの空気の流れを通じて熱を奪います。現在、ほとんどの低電力電子機器で使用されている冷却方式です。強制対流は、ファンやポンプなどの外力によって流体の動きを駆動し、デバイスから放出される熱を奪います。強制対流の冷却能力は自然対流の約5~10倍です。

2. クーラント技術

液体冷却技術は直接液体冷却と間接液体冷却に分けられます。直接液冷技術とは、冷却液が発熱体に直接接触する熱交換プロセスを指しますが、現在ではほとんど使用されていません。間接液冷技術は、発熱体の熱を銅やアルミニウムなどの高熱伝導性金属の密閉空洞で構成されたコールドプレートを介して、循環パイプ内に封入された冷媒に間接的に伝え、アクティブ熱交換器を介して熱交換する技術です。冷却媒体の流れ。

相変化冷却技術は、ドライアイスや液体窒素などの化学物質が相変化(固体の融解・昇華、液体の蒸発)する過程で吸熱する現象を利用して冷却する技術です。ヒートパイプに代表される相変化冷却技術は、熱流束密度の高いデバイスの放熱を実現します。ヒートパイプは高純度無酸素銅チューブと内部の毛細管構造で構成されています。ヒートパイプは冷却媒体として液体を使用しており、チューブ内は真空になっています。ヒートパイプの一端が加熱されると、パイプ内の液体が蒸発してガスになり、ウェルはすぐにヒートパイプの他端に到達して凝縮し、凝縮した液体は毛細管を通ってヒートパイプの加熱された端に戻ります。毛細管力の作用する構造により、高効率な熱交換を実現します。

 

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投稿時刻: 2023 年 3 月 31 日