Tekniska nyheter|Kylningsteknikens princip för radiator

Tekniska nyheter|Princip för radiatorkylningsteknik (1)

förord

Vad är radiatorn?

Radiator, som namnet antyder, är en enhet som överför värme som genereras av maskiner eller annan utrustning under drift till miljön genom värmeledning, värmekonvektion och värmestrålning för att undvika att påverka dess normala drift.Med den snabba utvecklingen av modern industri används radiatorer i stor utsträckning inom flygelektronik, medicinsk utrustning, kemisk biologi och andra områden, och utgör samtidigt en enorm utmaning för värmeavledningstekniken.

Tekniska nyheter|Kylningsteknikprincip för radiator (2)

1. Klassificering av kyltekniker

För närvarande är radiatorkylningstekniken uppdelad i luftkylning, vätskekylning, fasförändringskylning och mikrokanalskylningsteknik.Luftkylningsteknik kan delas in i naturlig konvektion och forcerad konvektion.Naturlig konvektion använder luft som värmeöverföringsmedium och tar bort värme genom luftflödet runt kylarens fenor.Det är den kylningsmetod som används av de flesta elektroniska enheter med låg effekt för närvarande.Forcerad konvektion är att driva vätskerörelsen genom yttre krafter såsom fläktar och pumpar, för att ta bort värmen som avges av enheten.Kylkapaciteten för forcerad konvektion är cirka 5 till 10 gånger högre än naturlig konvektion.

2. Kylvätsketeknik

Vätskekylningstekniken är uppdelad i direkt vätskekylning och indirekt vätskekylning.Teknik för direkt vätskekylning avser värmeväxlingsprocessen där kylvätskan kommer i direkt kontakt med värmeelementet, vilket sällan används för närvarande.Den indirekta vätskekylningstekniken är att överföra värmeelementets värme indirekt till kylmediet som är tätat i det cirkulerande röret genom den kalla plattan som består av en sluten hålighet av metall med hög värmeledningsförmåga såsom koppar och aluminium, och utbyta värme genom den aktiva flödet av kylmediet.

Fasbyteskylningsteknik använder fenomenet värmeabsorption av torris, flytande kväve och andra kemiska ämnen i processen för fasförändring (fast smältning/sublimering, vätskeavdunstning) för kylning.Fasändringskylningstekniken representerad av värmerör kan realisera värmeavledning av enheter med hög värmeflödestäthet.Värmeröret är sammansatt av syrefritt kopparrör med hög renhet och inre kapillärstruktur.Värmeröret använder vätska som kylmedium, och insidan av röret evakueras.När ena änden av värmeröret värms upp förångas vätskan i röret till gas, och brunnen når snabbt den andra änden av värmeröret för att kondensera, och den kondenserade vätskan återgår till den uppvärmda änden av värmeröret genom kapillären struktur under inverkan av kapillärkraft, och därigenom realisera högeffektiv värmeväxling.

 

Tekniska nyheter|Princip för radiatorkylningsteknik (3)

varning

Ovanstående innehåll kommer från offentlig information på Internet och används endast för kommunikation och lärande i branschen.Artikeln är författarens oberoende åsikt och representerar inte DONGXU HYDRAULICS ståndpunkt.Om det finns problem med verkets innehåll, upphovsrätt, etc., vänligen kontakta oss inom 30 dagar efter publicering av denna artikel, så tar vi bort det relevanta innehållet omedelbart.

Tekniska nyheter|Princip för radiatorkylningsteknik (4)

 

Foshan Nanhai Dongxu Hydraulic Machinery Co., Ltd.har tre dotterbolag:Jiangsu Helike Fluid Technology Co., Ltd., Guangdong Kaidun Fluid Transmission Co., Ltd., ochGuangdong Bokade Radiator Material Co., Ltd.
Holdingbolaget tillFoshan Nanhai Dongxu Hydraulic Machinery Co., Ltd.: Ningbo Fenghua No. 3 Hydraulic Part Factory, etc.

 

Foshan Nanhai Dongxu Hydraulic Machinery Co., Ltd. 

&Jiangsu Helike Fluid Technology Co., Ltd.

MAIL:  Jaemo@fsdxyy.com

WEB: www.dxhydraulics.com

WHATSAPP/SKYPE/TEL/WECHAT: +86 139-2992-3909

LÄGG TILL: Factory Building 5, Area C3, Xingguangyuan Industry Base, Yanjiang South Road, Luocun Street, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, Kina 528226

& nr. 7 Xingye Road, Zhuxi Industrial Concentration Zone, Zhoutie Town, Yixing City, Jiangsu Province, Kina


Posttid: Mar-31-2023