Einzelheiten zu den Produkten

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Gespalteter Flossen-Kühlkörper
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Flüssigkeitsgekühlter Kaltplattenwärmetauscher für kundenspezifische Kaltplattenkühlung

Flüssigkeitsgekühlter Kaltplattenwärmetauscher für kundenspezifische Kaltplattenkühlung

Markenbezeichnung: Uchi
Modellnummer: Kühlkörper
MOQ: 100 Stück
Preis: 1300-1500 dollars
Zahlungsbedingungen: T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram
Lieferfähigkeit: 50000000 Stück pro Monat
Detailinformationen
Herkunftsort:
Dongguan, Guangdong, China
Zertifizierung:
SMC
Material:
Kupfer / Aluminium
Lärm:
17dbA
Lager:
Legierungslager
Materialien:
Kupfer + Aluminiumlegierung
Maximaler Betriebsdruck:
5 Bar
Nenndruck:
25 MPa bis 40 MPa
Leistung:
320 w
Technologie:
Reißverschlussflosse
Schutzklasse:
IP54
Wärmeableitungsleistung:
2000W
Hervorheben:

Flüssigkeitsgekühlter Kaltplattentauscher

,

kundenspezifische Kühlplatten-Kühlkörperkühlung

,

2000-W-Leistung

Produkt-Beschreibung
Flüssiggekühlter Kaltplattenwärmetauscher für kundenspezifische Kaltplattenkühlung
Wärmetauscher Flüssigkeit gekühlte Kaltplatte
Produktspezifikationen
Material: AL 1100
Größe: 5x7x3cm
Gewicht: 0.15 kg
Technologie: FSW-Kühlung
Eigenschaft: Hohe Kühlfähigkeit und schnelle Kühlung
Oberflächenbehandlung: Ölentlastung, -reinigung und Passivierung
Wärmeleitfähigkeit: 260 W

mit einer Leistung von mehr als 10 W und einer Leistung von mehr als 100 W,ist eine hocheffiziente Flüssigkühlwärmeablösungskomponente, die speziell für Anwendungen mit hoher Leistungsdichte entwickelt wurdeDurch den direkten Kontakt mit Wärmequellen entfernt es schnell die Wärme über eine flüssige Flüssigkeit, wobei die Wärmeabbauleistung der traditionellen Luftkühlung weit übersteigt.


Grundprinzip der Arbeit

Auf der Grundlage der thermodynamischen Prinzipien der Wärmeleitung und Zwangskonvektion:

Wärmeleitung und Wärmeabsorption

Die metallische Unterplatte der Kaltplatte ist fest an Wärmegeneratoren wie CPUs, GPUs und IGBTs befestigt.die eine effiziente Wärmeübertragung in die Kaltplatte ermöglicht.

Wärmeübertragung durch Konvektion

Kühlmittel (Wasser, Glykollösung, dielektrische Flüssigkeit usw.) strömen durch präzise konstruierte innere Kanäle und absorbieren durch erzwungene Konvektion Wärme aus der Basisplatte.

Wärmetransport

Die erwärmte Kühlflüssigkeit verlässt die Kälteplatte, setzt Wärme in eine externe CDU (Kühlverteilungseinheit) oder einen Heizkörper frei und wird nach der Kühlung wieder in Umlauf gebracht.


Hauptstruktur und Typen
Kernmaterialien
  • Kupfer (Cu):Extrem hohe Wärmeleitfähigkeit (~ 400 W/m*K), optimale Wärmeabbauleistung, weit verbreitet für Hochleistungschips.
  • Aluminium (Al):Kostengünstig, leicht, häufig in Batterien und Industriegeräten verwendet.
Strukturen der inneren Kanäle
Rohr-in-Platte-Flüssigkeitskühlplatte
  • Aufbau:In der Metallunterlage bearbeitete Rillen mit eingebetteten und hermetisch geschweißten Kupferröhren.
  • Eigenschaften:Reife Fertigung, hohe Druckbeständigkeit, moderate Kosten.
Gefaltete/ gestapelte Art (gefressen und geschweißt)
  • Aufbau:Komplexe Strömungskanäle, die in die Basisplatte gefressen, dann versiegelt und mit einer Abdeckplatte geschweißt werden.
  • Eigenschaften:Flexible Kanaldesign, große Wärmeaustauschfläche, geringer Wärmewiderstand.
Typ des Mikrokanales
  • Aufbau:Ultrafeine Durchflusskanäle (Breite ≤ 1 mm), die eine extrem hohe spezifische Oberfläche bieten.
  • Eigenschaften:Ultrahohe Wärmeabgabe (Wärmefluss von mehr als 500 W/cm2), hoher Druckverlust, strenge Anforderungen an die Reinheit der Kühlmittel.
Pin-Fin/Skived-Fin-Typ
  • Aufbau:Integrierte nadelförmige oder dünne Flossenstrukturen, die direkt aus der Unterplatte entstehen.
  • Eigenschaften:Kein Schweißthermischer Widerstand, starke Turbulenzen, hohe Wärmeabbaueffizienz.

Wichtige Leistungsparameter
  • Wärmewiderstand (Rth):Kernleistungsindicator, typischerweise 0,02 ~ 0,1 °C/W; niedrigerer Wert bedeutet eine bessere Wärmeableitung.
  • Wärmeentwässerung:Eine einzelne Kälteplatte kann 500 W ~ 2000 W + Leistung verarbeiten.
  • Druckrückgang (ΔP):Strömungswiderstand des Kühlmittels, der sich auf den Pumpenstromverbrauch auswirkt.
  • Betriebsdruck:Standard-Nenndruck 2 bis 5 bar, Bruchdruck im Allgemeinen ≥ 8 bar.

Hauptanwendungsbereiche
  • Datenzentren / Hochleistungsrechner (HPC):Kühlung für KI-Server-GPUs und -CPUs, unterstützt hohe Rechenleistung.
  • Neue Energiefahrzeuge:Wärmeverwaltung von Leistungssammelbatterien, Wärmeabbau für Motorsteuerungs-IGBTs.
  • Industrielle und medizinische Geräte:Laser, Leistungsumrichter, medizinische Bildgebungsgeräte.
  • Luft- und RaumfahrtHoch zuverlässige Wärmeableitung für Radarsysteme, Satellitenlast usw.

Hauptvorteile
  • Hohe Wirksamkeit der Wärmeablösung:10 bis 25 mal die Kapazität der Luftkühlung.
  • Geräuscharm und energiesparend:Kein Hochgeschwindigkeitslüfterlärm; die PUE des Systems kann auf unter 1 reduziert werden.1.
  • Präzise Temperaturkontrolle:Kleine Temperaturschwankungen, die die Lebensdauer elektronischer Komponenten verlängern.
  • Kompakte Größe:Kleines Volumen als luftgekühlte Kühlkörper, geeignet für hochintegrierte Geräte.

Unterschied zu herkömmlichen Plattenwärmetauschern
  • Flüssigkeitskühlplatte:Absorbiert Wärme von einer Seite, hauptsächlich für die Kühlung auf Geräte-/Chip-Ebene mit direktem Kontakt zu Wärmequellen.
  • Der Wärmetauscher der Platte (PHE):Erledigt Wärmeaustausch auf beiden Seiten, verwendet für die Wärmeübertragung von Flüssigkeit auf Flüssigkeit / Flüssigkeit auf Gas auf Systemebene (z. B. innerhalb einer CDU).

Kernverkäufe
Leistungsvorteile
  • Ultra-hohe Wärmeverlustwirksamkeit:Mit einer hohen Wärmefluss-Tragfähigkeit übersteigt die Wärmeabbaueffizienz bei gleichem Volumen die der Luftkühlung.
  • Design für eine extrem geringe Wärmebeständigkeit:Ein integrierter Strömungskanal/Mikrokanaleinrichtung zur Verringerung des Schweißwiderstands.
  • Präzise Temperaturkontrolle und kleiner Temperaturunterschied:Gleichmäßige Flüssigkeitskühlwärmeübertragung mit geringen Temperaturschwankungen.
  • Anpassungsfähig an hohe Leistungsdichte:Eine einzelne Kälteplatte kann eine Kilowatt-Wärmeabgabe unterstützen.
Strukturelle und Zuverlässigkeitsvorteile
  • Kompakte Struktur und Platzersparnis:Schlankes Design mit geringer Auslastung, die Miniaturisierung von Geräten erleichtert.
  • Druckdichte Dichtung und geringes Leckrisiko:Die ausgereifte Schweiß-/Diffusionsbindungstechnologie gewährleistet eine hohe Druckbeständigkeit.
  • Auswählbare Materialien und Anpassungsfähigkeit für breite Szenarien:Leichtes Aluminium oder Kupfer mit hoher Wärmeleitfähigkeit.
  • Hochgradig anpassbare Strömungskanäle:Die Strömungskanäle können nach dem Layout der Wärmequelle entworfen werden.
Anwendungs- und Systemvorteile
  • Schweigend und geräuschfrei:Keine Geräusche von Hochgeschwindigkeitsventilatoren, ideal für Umgebungen mit hohen Stille Anforderungen.
  • Energieeinsparung und Verbrauchsreduzierung:Eine hohe Wärmeaustauschleistung senkt den Gesamtenergieverbrauch.
  • Staub- und Kontaminationsbeständigkeit und einfache Wartung:Der geschlossene Flüssigkeitskühlkreislauf ist gegen Staub und Öl immun.
Vorteile für Anwendungsszenarien
  • Universal für mehrere Felder:Geeignet für neue Energiefahrzeuge, KI-Server, Lasergeräte und medizinische Instrumente.
  • Starke Anpassungsfähigkeit an hohte Temperaturen:Weniger von der Umgebungstemperatur beeinflusst im Vergleich zur Luftkühlung.
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