تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. المنزل Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
لوح سائل بارد
Created with Pixso.

نظام تبريد المكونات الحرارية للصفيحة الباردة السائلة

نظام تبريد المكونات الحرارية للصفيحة الباردة السائلة

الاسم التجاري: Uchi
رقم الموديل: تقليل الحرارة
الـ MOQ: 100 قطعة
سعر: 1300-1500 dollars
شروط الدفع: / تي تي، بايبال، ويسترن يونيون، موني جرام
القدرة على العرض: 50000000 قطعة شهريا
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
دونغقوان، قوانغدونغ، الصين
إصدار الشهادات:
SMC
درجة الحرارة المحيطة:
-30~55 درجة مئوية
رطوبة:
5%~90%
عدد الممرات المائية:
6 ممرات مائية
الوزن الإجمالي الفردي:
3.710 كجم
نسيج المادة:
6061
المقالة رقم:
لوحة التبريد السائلة 14
ميزة:
قدرة تبريد عالية
حياة المعجبين:
100000 ساعة
خيط أنبوب مخروط:
ZG ، G ، NPT ، إلخ
المواد الأساسية:
الألومنيوم أو النحاس
نطاق الضوضاء:
9.5-25
ضوضاء:
17 ديسيبل
يكتب:
لوحة التبريد الحراري
نوع التركيب:
فتحات تثبيت المسمار
درجة حرارة التشغيل القصوى:
120 درجة مئوية
إبراز:

تبديد الحرارة الصحن البارد السائل

,

المكون الحراري للتبريد السائل

,

لوحة نظام التبريد المدمج

وصف المنتج
التبريد السائل تبديد الحرارة السائل لوحة التبريد الحرارية نظام التبريد
مكون تبديد حرارة تبريد سائل عالي الأداء يختلف عن ألواح تبريد المياه التقليدية المطحونة/المخددة، والمصمم خصيصًا لأجهزة ليزر الألياف عالية الطاقة ووحدات الاتصالات البصرية.
التعريف والهيكل الأساسي
تعريف:الخالي من الأخدود لا يعني عدم وجود قنوات تدفق. بدلاً من اعتماد العملية التقليدية للطحن/الحز الميكانيكي بالإضافة إلى لحام لوحة الغطاء، فهي عبارة عن لوحة تبريد مياه من الألياف الضوئية مع قنوات تدفق محكمة الغلق مدمجة يتم تحقيقها من خلال عمليات مثل اللحام بالتحريك الاحتكاكي (FSW)، أو ربط الانتشار، أو الأنابيب النحاسية المدمجة. يتم دمج قنوات التدفق داخل الركيزة المعدنية دون وجود علامات أخدود على السطح، مما يحقق تسطيحًا إجماليًا عاليًا للغاية.
المكونات الأساسية
  • الركيزة:سبائك ألومنيوم 6061/6063 (فعالة من حيث التكلفة)، نحاس خالي من الأكسجين (موصلية حرارية ممتازة، تكلفة عالية)
  • قنوات التدفق الداخلي:قنوات دقيقة متعرجة / متوازية، أنابيب نحاسية مدمجة، بدون شقوق مكشوفة
  • موصلات مدخل ومخرج المياه:G1/4، NPT، وما إلى ذلك، هيكل الختم (ختم خالي من اللحام FSW لمنع التسرب)
  • المعالجة السطحية:الأنودة (الحماية من التآكل)، الأكسدة الموصلة، طلاء النيكل / القصدير (لتلبية متطلبات التثبيت المختلفة)
مبدأ العمل
يرتبط السطح السفلي المسطح للوحة التبريد بشكل وثيق بمصادر الحرارة مثل مصادر المضخة، ومجمعات الشعاع، وتجويفات الليزر الخاصة بألياف الليزر عبر الشحم الحراري أو المواد المتغيرة الطور.
يتم إجراء الحرارة بسرعة من خلال الركيزة ذات الموصلية الحرارية العالية إلى جدران قناة التدفق الداخلي.
يدور الماء منزوع الأيونات أو محلول مائي من جلايكول الإيثيلين (شائع الاستخدام) داخل قنوات التدفق ويزيل الحرارة من خلال الحمل الحراري القسري.
يعود السائل الساخن إلى وحدة توزيع التبريد (CDU) أو المبرد لتبادل الحرارة والتبريد، مما يشكل نظام تبريد مغلق الحلقة.
يقلل الهيكل الخالي من الأخدود من واجهات المقاومة الحرارية، ويحسن كفاءة نقل الحرارة، ويتجنب تركيز الضغط ومخاطر التآكل عند حواف الأخدود.
عمليات التصنيع السائدة
  • لحام الاحتكاك (FSW، الأكثر استخدامًا على نطاق واسع):مساحة قناة التدفق المحددة مسبقًا بين لوحتين؛ يتم تحقيق اللحام بالحالة الصلبة من خلال التأثيرات الميكانيكية الحرارية الناتجة عن أداة التحريك الدوارة عالية السرعة. إنه لا يتميز بوجود مسامية أو شقوق، ولا يحتاج إلى لحام، وبحد أدنى من التشوه، وهو مناسب لألواح تبريد المياه ذات الألياف الضوئية كبيرة الحجم وعالية التحميل.
  • أنبوب النحاس المضمن + اللحام الفراغي:أنابيب نحاسية مسبقة الصنع مدمجة في فتحات مسدودة للركيزة، مع ملء الفجوات عن طريق اللحام الفراغي لتشكيل قنوات تدفق سلسة.
  • الترابط الانتشاري:يتم تحقيق الترابط الذري المعدني تحت درجة حرارة وضغط مرتفعين، وهو مناسب لقنوات التدفق فائقة الرقة وفائقة الدقة ولكن بتكلفة عالية نسبيًا.
مزايا الأداء والمقارنة
عنصر المقارنة لوحة تبريد المياه بالألياف الضوئية الخالية من الأخدود لوحة تبريد مياه الأخدود المطحونة التقليدية
التسطيح السطحي وصلة عالية للغاية (<0.05 مم/100 مم)، خالية من الفجوات رديء، وعرضة للنتوءات/التشوه عند حواف الأخدود
المقاومة الحرارية أقل (انخفاض المقاومة الحرارية لواجهة الأخدود) أعلى، ويتأثر بشكل كبير بعمق الطحن وتركيب الغطاء
مقاومة التسرب ممتاز (لحام الحالة الصلبة FSW، خالي من اللحام، مقاوم للضغط العالي) متوسط ​​(اللحامات المعرضة للتآكل، حد الضغط المنخفض)
القوة الهيكلية صلابة عامة عالية وجيدة ومقاومة للاهتزاز والتأثير منخفضة، الأخاديد تضعف قوة الركيزة
كثافة الطاقة المطبقة عالية (≥500 واط/سم²، مناسبة لأجهزة ليزر الألياف من فئة كيلوواط) منخفض إلى متوسط ​​(≥300 واط/سم²)
يكلف تكلفة أولية عالية، وتكلفة صيانة منخفضة على المدى الطويل تكلفة أولية منخفضة ومخاطر فشل عالية وتكلفة صيانة لاحقًا
المعلمات التقنية الرئيسية
  • أبعاد:مخصصة وفقًا لوحدات ليزر الألياف (الأحجام الشائعة: 300×200 مم، 400×300 مم، إلخ.)
  • معلمات قناة التدفق:القطر الداخلي 2-6 مم، سرعة التدفق 1-3 م/ث، انخفاض الضغط .30.3 ميجا باسكال
  • قدرة تبديد الحرارة:لوحة تبريد واحدة تدعم مصادر الحرارة بقدرة 500 واط - 10 كيلو واط
  • ضغط التشغيل/درجة الحرارة:0.5-1.0 ميجا باسكال، -20 درجة مئوية -80 درجة مئوية
  • مواد:سبائك الألومنيوم (الموصلية الحرارية 200-220 واط/(م*ك)) والنحاس (380-400 واط/(م*ك))
  • اختبار الختم:كشف تسرب الهيليوم (معدل التسرب ≥1×10⁻⁹ ملي بار*لتر/ثانية) لضمان عدم التسرب أثناء التشغيل على المدى الطويل
سيناريوهات التطبيق النموذجية
  • ليزر ألياف عالي الطاقة: تبديد الحرارة لوحدات المضخات، ومجموعات الشعاع، ومحركات Q في ليزر القطع/اللحام الصناعي بقدرة 1 كيلووات - 10 كيلووات
  • معدات الاتصالات البصرية: الوحدات الضوئية عالية السرعة في مراكز البيانات، ومعدات الاتصالات المتماسكة، ومكبرات الصوت EDFA
  • معدات الليزر الطبية: أجهزة التجميل بالليزر الليفي، أجهزة ليزر الأسنان
  • تصنيع أشباه الموصلات: أنظمة نقل الألياف في معدات التلدين بالليزر والتقطيع بالليزر
إرشادات الاختيار والتصميم
  • توزيع مصدر الحرارة:قنوات تدفق متعرجة للتوزيع الموحد، وقنوات تدفق متوازية لنقاط مصدر حرارة متعددة
  • معدل التدفق والضغط:ضمان سرعة التدفق ≥1 م/ث لتجنب ارتفاع درجة الحرارة المحلية
  • اختيار المواد:سبائك الألومنيوم للسيناريوهات العامة، والنحاس لكثافة تدفق الحرارة العالية جدًا
  • الواجهة والتوافق:تأكد من مواصفات ومواضع موصلات مدخل/مخرج المياه لتتناسب مع المبردات/وحدات CDU الموجودة
  • المتطلبات البيئية:حماية محسنة من تآكل السطح (مثل الأنودة الصلبة) للبيئات الخارجية/الرطبة
  • امتثال:تلبية CE وRoHS؛ اختبار الضغط المطلوب لتطبيقات الضغط العالي
توصيات الصيانة
  • استبدل سائل التبريد بانتظام (كل 6 إلى 12 شهرًا) لمنع تكون القشور
  • إجراء اختبار الضغط والكشف عن تسرب الهيليوم سنويًا للتحقق من عدم وجود تسربات
  • حافظ على نظافة سطح لوحة التبريد لتجنب تلوث الزيت الذي يضعف التوصيل الحراري
  • تجنب التأثير الشديد والاهتزاز لمنع تشوه قناة التدفق