Подробная информация о продукции

Created with Pixso. Дом Created with Pixso. продукты Created with Pixso.
Skived теплоотвод ребра
Created with Pixso.

Текучеохлаждаемый теплообменник с холодной пластиной для индивидуального охлаждения холодной пластины

Текучеохлаждаемый теплообменник с холодной пластиной для индивидуального охлаждения холодной пластины

Наименование марки: Uchi
Номер модели: Радиатор
MOQ: 100 шт.
Цена: 1300-1500 dollars
Условия оплаты: T/T, PayPal, Western Union, MoneyGram
Возможность поставки: 50000000ПК в месяц
Детальная информация
Место происхождения:
Дунгуань, Гуандун, Китай
Сертификация:
SMC
Материал:
Медь/Алюминий
Шум:
17 дБА
Несущий:
Подшипник из сплава
Материалы:
медь + алюминиевый сплав
Максимальное рабочее давление:
5 бар
Номинальное давление:
25 МПа - 40 МПа
Власть:
320 Вт
Технология:
Молния плавник
Класс защиты:
IP54
Тепловая мощность рассеивания:
2000 Вт
Выделить:

Обменник холодной пластины с жидкостным охлаждением

,

Специальные холодильные пластины

,

Мощность 2000 Вт

Характер продукции
Текучеохлаждаемый теплообменник с холодной пластиной для индивидуального охлаждения холодной пластины
Теплообменник жидкость охлажденная холодная плита
Спецификации продукции
Материал: AL 1100
Размер: 5х7х3см
Вес: 0.15 кг
Технология: Охлаждение FSW
Особенности: Высокая способность охлаждения и быстрое охлаждение
Обработка поверхности: Нефть очищена, очищена и пассивирована
Теплопроводящая способность: 260 Вт

теплообменник с жидкостным охлаждением на холодной пластине (Cold Plate Heat Exchanger), обычно называемый жидкостной охлаждающей пластиной,является высокоэффективным жидкостным охлаждающим теплораспределяющим компонентом, специально разработанным для применения с высокой плотностью мощностиВступая в прямой контакт с источниками тепла, он быстро удаляет тепло через внутреннее течение жидкости, причем эффективность рассеивания тепла намного превосходит традиционное охлаждение воздухом.


Основной принцип работы

На основе термодинамических принципов теплопроводности и принудительной конвекции:

Теплопроводность и поглощение тепла

Металлическая основа холодной плиты плотно прикреплена к теплогенерирующим устройствам, таким как процессоры, графические процессоры и IGBT.обеспечивает эффективную передачу тепла в холодную пластину.

Конвективная передача тепла

Охладитель (вода, раствор гликола, диэлектрическая жидкость и т. д.) течет через точно разработанные внутренние каналы, поглощая тепло из основной пластины посредством принудительной конвекции.

Транспорт тепла

Нагретая охлаждающая жидкость выходит из холодной плиты, выделяет тепло в внешний CDU (распределительный блок охлаждения) или радиатор и после охлаждения переходит в циркуляцию.


Основная структура и типы
Материалы основы
  • Медь (Cu):Чрезвычайно высокая теплопроводность (~ 400 Вт/м*К), оптимальная производительность рассеивания тепла, широко используется для высокопроизводительных чипов.
  • Алюминий (Al):Низкая стоимость, легкий вес, обычно используется в силовых батареях и промышленном оборудовании.
Внутренние структуры каналов
Пластина для охлаждения жидкости трубки в пластине
  • Структура:Рюки, обработанные в металлической основной пластине, с встроенными медными трубками и герметически сварными.
  • Особенности:Зрелый производственный процесс, высокая устойчивость к давлению, умеренная стоимость.
Тип сложенный / сложенный (сварный)
  • Структура:Сложные каналы потока, измельченные в основной пластинке, затем запечатанные и сварные крышкой.
  • Особенности:Гибкая конструкция канала, большая площадь теплообмена, низкое тепловое сопротивление.
Тип микроканалов
  • Структура:Ультратонкие каналы потока (ширина ≤ 1 мм), обеспечивающие чрезвычайно высокую удельную площадь поверхности.
  • Особенности:Ультравысокая теплоотдача (тепловой поток более 500 Вт/см2), высокое падение давления, строгие требования к чистоте хладагента.
Тип упругих и скошенных плавников
  • Структура:Интегрированные иглообразные или тонкие структуры плавников, сформированные непосредственно из основной пластины.
  • Особенности:Нет теплового сопротивления, вызванного сваркой, сильная турбулентность, высокая эффективность теплораспределения.

Ключевые параметры производительности
  • Тепловое сопротивление (Rth):Индикатор производительности ядра, обычно 0,02 ~ 0,1 °C/W; более низкое значение означает лучшую теплораспределение.
  • Мощность рассеивания тепла:Одна холодная плита может обрабатывать 500 ~ 2000 W + мощности.
  • Падение давления (ΔP):Сопротивление потоку охлаждающей жидкости, влияющее на расход энергии насоса.
  • Рабочее давление:Стандартное номинальное давление от 2 до 5 бар, давление при взрыве обычно ≥ 8 бар.

Основные области применения
  • Центры обработки данных / Высокопроизводительные вычисления (HPC):Охлаждение для серверов ИИ GPU и CPU, поддерживающих высокую плотность вычислительной мощности.
  • Новые энергетические транспортные средстваТермоуправление батареями питания, рассеивание тепла для IGBT контроллеров двигателей.
  • Промышленное и медицинское оборудование:Лазеры, инверторы мощности, медицинские изобразительные устройства.
  • Аэрокосмическая:Высокая надежность рассеивания тепла для радарных систем, спутниковых полезных нагрузок и т.д.

Основные преимущества
  • Высокая эффективность рассеивания тепла:В 10-25 раз больше мощности воздушного охлаждения.
  • Низкий уровень шума и экономия энергии:Нет шума высокоскоростного вентилятора; система PUE может быть уменьшена до уровня ниже 1.1.
  • Точный контроль температуры:Небольшие колебания температуры, увеличение срока службы электронных компонентов.
  • Компактный размер:Меньший объем, чем воздушно-охлаждаемые теплоотводы, подходящие для высокоинтегрированного оборудования.

Отличие от традиционных теплообменников
  • Холодная плита с жидкостным охлаждением:Поглощает тепло с одной стороны, в основном используется для охлаждения на уровне устройства / чипа с прямым контактом с источниками тепла.
  • Пластинчатый теплообменник (PHE):Осуществляет теплообмен с обеих сторон, используется для теплопередачи жидкости на жидкость / жидкости на газ на уровне системы (например, внутри CDU).

Основные точки продажи
Преимущества производительности
  • Ультравысокая эффективность рассеивания тепла:Благодаря высокой теплоносной емкости, эффективность рассеивания тепла значительно превышает эффективность охлаждения воздухом в том же объеме.
  • Конструкция сверхнизкой термостойкости:Принятие интегрированной структуры потока канала / микроканала для уменьшения теплового сопротивления сварки.
  • Точный контроль температуры и небольшая разница температуры:Однородная теплопередача жидкости при небольших колебаниях температуры.
  • Приспособлен к высокой плотности мощности:Одна холодная плита может поддерживать рассеивание тепла на уровне киловатт.
Структурные и надёжные преимущества
  • Компактная конструкция и экономия места:Тонкий дизайн с небольшим отпечатком, облегчающий миниатюризацию оборудования.
  • Устойчивое к давлению уплотнение и низкий риск утечки:Созревшая технология сварки/диффузионной ссылки обеспечивает высокую стойкость к давлению.
  • Выбираемые материалы и адаптивность к широким сценариям:Легкий алюминий или медь с высокой теплопроводностью.
  • Высоко настраиваемые каналы потока:Проточные каналы могут быть спроектированы в соответствии с расположением источника тепла.
Применение и преимущества системы
  • Тихо и без шума:Без шума от высокоскоростных вентиляторов, идеально подходит для условий с высокими требованиями тишины.
  • Экономия энергии и снижение потребления:Высокая эффективность теплообмена снижает общее потребление энергии.
  • Устойчивость к пыли и загрязнению и легкое обслуживание:Закрытый жидкостной охлаждающий цикл защищен от пыли и масла.
Преимущества сценария применения
  • Универсальный для нескольких полей:Подходит для новых энергетических транспортных средств, серверов ИИ, лазерного оборудования и медицинских инструментов.
  • Сильная адаптация к высокотемпературным условиям:Меньше влияет температура окружающей среды по сравнению с охлаждением воздухом.
Liquid cooled cold plate heat exchanger product view Liquid cooled cold plate heat exchanger side view Liquid cooled cold plate heat exchanger internal structure Liquid cooled cold plate heat exchanger installation example Liquid cooled cold plate heat exchanger application scenario