รายละเอียดสินค้า

Created with Pixso. บ้าน Created with Pixso. ผลิตภัณฑ์ Created with Pixso.
แผ่นเย็นของเหลว
Created with Pixso.

การระบายความร้อนด้วยของเหลว การกระจายความร้อน ระบบระบายความร้อนส่วนประกอบด้วยความร้อนแบบแผ่นเย็นของเหลว

การระบายความร้อนด้วยของเหลว การกระจายความร้อน ระบบระบายความร้อนส่วนประกอบด้วยความร้อนแบบแผ่นเย็นของเหลว

ชื่อแบรนด์: Uchi
หมายเลขรุ่น: แผ่นระบายความร้อน
ขั้นต่ำ: 100 ชิ้น
ราคา: 1300-1500 dollars
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T, เพย์พาล, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram
ความสามารถในการจัดหา: 50000000 ชิ้นต่อเดือน
ข้อมูลรายละเอียด
สถานที่กำเนิด:
ตงกวน, กวางตุ้ง, จีน
ได้รับการรับรอง:
SMC
อุณหภูมิแวดล้อม:
-30~55°เซลเซียส
ความชื้น:
5% ~ 90%
จำนวนทางน้ำ:
6 ทางน้ำ
น้ำหนักรวมเดี่ยว:
3.710 กก
พื้นผิวของวัสดุ:
6061
หมายเลขบทความ:
แผ่นทำความเย็นของเหลว 14
คุณสมบัติ:
ความสามารถในการทำความเย็นสูง
ชีวิตแฟน:
100,000 ชม
เกลียวท่อกรวย:
zg, g, npt ฯลฯ
วัสดุฐาน:
อลูมิเนียมหรือทองแดง
ช่วงเสียงรบกวน:
9.5-25
เสียงรบกวน:
17dbเอ
พิมพ์:
แผ่นระบายความร้อน
ประเภทการติดตั้ง:
รูยึดสกรู
อุณหภูมิการทำงานสูงสุด:
120°ซ
เน้น:

แผ่นเย็นของเหลวกระจายความร้อน

,

ส่วนประกอบความร้อนระบายความร้อนด้วยของเหลว

,

แผ่นระบบทำความเย็นขนาดกะทัดรัด

คําอธิบายสินค้า
การระบายความร้อนด้วยของเหลว การกระจายความร้อน ระบบระบายความร้อนส่วนประกอบด้วยความร้อนแบบแผ่นเย็นของเหลว
ส่วนประกอบการกระจายความร้อนระบายความร้อนด้วยของเหลวประสิทธิภาพสูงแตกต่างจากแผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำแบบบด/เซาะร่องแบบดั้งเดิม ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับไฟเบอร์เลเซอร์กำลังสูงและโมดูลการสื่อสารแบบออปติก
ความหมายและโครงสร้างหลัก
คำนิยาม:ไร้ร่องไม่ได้หมายความว่าไม่มีช่องทางการไหล แทนที่จะใช้กระบวนการแบบดั้งเดิมของการกัด/เซาะร่องเชิงกลพร้อมการเชื่อมแผ่นปิด แผ่นนี้เป็นแผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำไฟเบอร์ออปติกที่มีช่องการไหลแบบปิดผนึกแบบบูรณาการที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การเชื่อมด้วยแรงเสียดทาน (FSW) การเชื่อมแบบแพร่กระจาย หรือท่อทองแดงแบบฝัง ช่องการไหลถูกฝังอยู่ภายในซับสเตรตโลหะโดยไม่มีรอยร่องบนพื้นผิว ทำให้ได้ความเรียบโดยรวมที่สูงมาก
ส่วนประกอบหลัก
  • พื้นผิว:อลูมิเนียมอัลลอยด์ 6061/6063 (คุ้มค่า) ทองแดงปราศจากออกซิเจน (การนำความร้อนดีเยี่ยม ต้นทุนสูง)
  • ช่องทางการไหลภายใน:ช่องไมโครเซอร์เพนไทน์/ขนาน ท่อทองแดงแบบฝัง โดยไม่มีรอยบากที่สัมผัส
  • ขั้วต่อน้ำเข้าและทางออก:G1/4, NPT ฯลฯ โครงสร้างการซีล (การซีลแบบไร้บัดกรี FSW เพื่อป้องกันการรั่วไหล)
  • การรักษาพื้นผิว:อโนไดซ์ (ป้องกันการกัดกร่อน), ออกซิเดชันนำไฟฟ้า, การชุบนิกเกิล / ดีบุก (เพื่อตอบสนองความต้องการการติดตั้งที่แตกต่างกัน)
หลักการทำงาน
พื้นผิวด้านล่างเรียบของแผ่นทำความเย็นนั้นติดอย่างใกล้ชิดกับแหล่งความร้อน เช่น แหล่งกำเนิดปั๊ม เครื่องผสมลำแสง และช่องเลเซอร์ของไฟเบอร์เลเซอร์ผ่านจาระบีระบายความร้อนหรือวัสดุเปลี่ยนเฟส
ความร้อนจะดำเนินการอย่างรวดเร็วผ่านสารตั้งต้นที่มีการนำความร้อนสูงไปยังผนังช่องการไหลภายใน
น้ำปราศจากไอออนหรือสารละลายเอทิลีนไกลคอล (ที่ใช้กันทั่วไป) จะไหลเวียนภายในช่องการไหลและขจัดความร้อนผ่านการพาความร้อนแบบบังคับ
ของไหลร้อนจะกลับสู่หน่วยกระจายความเย็น (CDU) หรือเครื่องทำความเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนและทำความเย็น ทำให้เกิดระบบทำความเย็นแบบวงปิด
โครงสร้างแบบไม่มีร่องช่วยลดส่วนเชื่อมต่อต้านทานความร้อน ปรับปรุงประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน และหลีกเลี่ยงความเข้มข้นของความเค้นและความเสี่ยงการกัดกร่อนที่ขอบร่อง
กระบวนการผลิตหลัก
  • Friction Stir Welding (FSW ใช้กันอย่างแพร่หลาย):กำหนดช่องว่างช่องการไหลไว้ล่วงหน้าระหว่างแผ่นสองแผ่น การเชื่อมแบบโซลิดสเตตเกิดขึ้นได้จากผลกระทบทางกลความร้อนที่เกิดจากเครื่องมือกวนแบบหมุนด้วยความเร็วสูง ไม่มีรูพรุนหรือรอยแตก ไม่ต้องบัดกรี เสียรูปน้อยที่สุด และเหมาะสำหรับแผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำไฟเบอร์ออปติกขนาดใหญ่ รับโหลดสูง
  • ท่อทองแดงแบบฝัง + การประสานสุญญากาศ:ท่อทองแดงสำเร็จรูปที่ฝังอยู่ในรูตันของพื้นผิว โดยมีช่องว่างที่เติมผ่านการประสานสุญญากาศเพื่อสร้างช่องทางการไหลที่ไร้รอยต่อ
  • พันธะการแพร่กระจาย:พันธะอะตอมของโลหะทำได้ภายใต้อุณหภูมิและความดันสูง เหมาะสำหรับช่องการไหลที่บางเป็นพิเศษและมีความแม่นยำเป็นพิเศษ แต่มีต้นทุนค่อนข้างสูง
ข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพและการเปรียบเทียบ
รายการเปรียบเทียบ แผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำไฟเบอร์ออปติกแบบไม่มีร่อง แผ่นระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ Milled Groove แบบดั้งเดิม
ความเรียบของพื้นผิว สูงมาก (≤0.05 มม./100 มม.) อุปกรณ์เสริมไม่มีช่องว่าง แย่ มีแนวโน้มที่จะเกิดครีบ/การเสียรูปที่ขอบร่อง
ความต้านทานความร้อน ด้านล่าง (ลดความต้านทานความร้อนของอินเทอร์เฟซร่อง) สูงกว่า ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากความลึกของการกัดและข้อต่อฝาครอบ
ความต้านทานการรั่วไหล ดีเยี่ยม (การเชื่อมโซลิดสเตต FSW ไร้สารบัดกรี ต้านทานแรงดันสูง) ปานกลาง (รอยเชื่อมมีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดกร่อน ขีดจำกัดแรงดันต่ำ)
ความแข็งแรงของโครงสร้าง สูง ความแข็งแกร่งโดยรวมดี ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก ร่องต่ำทำให้ความแข็งแรงของพื้นผิวลดลง
ความหนาแน่นของพลังงานที่ใช้บังคับ สูง (≥500 W/cm² เหมาะสำหรับเลเซอร์ไฟเบอร์ระดับ kW) ต่ำถึงปานกลาง (≤300 วัตต์/ซม.²)
ค่าใช้จ่าย ต้นทุนเริ่มต้นสูง ค่าบำรุงรักษาระยะยาวต่ำ ต้นทุนเริ่มต้นต่ำ ความเสี่ยงต่อความล้มเหลวสูง และค่าบำรุงรักษาในภายหลัง
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่สำคัญ
  • ขนาด:ปรับแต่งตามโมดูลไฟเบอร์เลเซอร์ (ขนาดทั่วไป: 300×200 มม., 400×300 มม. ฯลฯ)
  • พารามิเตอร์ช่องทางการไหล:เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 2-6 มม. ความเร็วการไหล 1-3 m/s แรงดันตก ≤0.3 MPa
  • ความสามารถในการกระจายความร้อน:แผ่นทำความเย็นเดี่ยวรองรับแหล่งความร้อน 500 W-10 kW
  • แรงดันใช้งาน / อุณหภูมิ:0.5-1.0 เมกะปาสคาล, -20°C-80°C
  • วัสดุ:อลูมิเนียมอัลลอยด์ (การนำความร้อน 200-220 W/(m*K)), ทองแดง (380-400 W/(m*K))
  • การทดสอบการปิดผนึก:การตรวจจับการรั่วไหลของฮีเลียม (อัตราการรั่วไหล ≤1×10⁻⁹ mbar*L/s) เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วไหลระหว่างการทำงานในระยะยาว
สถานการณ์การใช้งานทั่วไป
  • เลเซอร์ไฟเบอร์กำลังสูง: การกระจายความร้อนสำหรับโมดูลปั๊ม, เครื่องรวมลำแสง, ไดรฟ์ Q ในเลเซอร์ตัด/เชื่อมอุตสาหกรรมขนาด 1 kW-10 kW
  • อุปกรณ์สื่อสารด้วยแสง: โมดูลแสงความเร็วสูงในศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์สื่อสารที่สอดคล้องกัน เครื่องขยายสัญญาณ EDFA
  • อุปกรณ์เลเซอร์ทางการแพทย์: อุปกรณ์ความงามไฟเบอร์เลเซอร์, อุปกรณ์เลเซอร์ทันตกรรม
  • การผลิตเซมิคอนดักเตอร์: ระบบส่งผ่านไฟเบอร์ในอุปกรณ์หลอมด้วยเลเซอร์และอุปกรณ์หั่นลูกเต๋าด้วยเลเซอร์
แนวทางการคัดเลือกและการออกแบบ
  • การกระจายแหล่งความร้อน:ช่องไหลคดเคี้ยวสำหรับการกระจายสม่ำเสมอ ช่องไหลขนานสำหรับจุดแหล่งความร้อนหลายจุด
  • อัตราการไหลและความดัน:ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความเร็วการไหล ≥1 m/s เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อนสูงเกินไปในท้องถิ่น
  • การเลือกใช้วัสดุ:อลูมิเนียมอัลลอยด์สำหรับสถานการณ์ทั่วไป ทองแดงสำหรับความหนาแน่นฟลักซ์ความร้อนสูงเป็นพิเศษ
  • อินเทอร์เฟซและความเข้ากันได้:ยืนยันข้อกำหนดและตำแหน่งของขั้วต่อทางเข้า/ทางออกน้ำเพื่อให้ตรงกับเครื่องทำความเย็น / CDU ที่มีอยู่
  • ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม:การป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวที่ได้รับการปรับปรุง (เช่น การชุบอโนไดซ์แบบแข็ง) สำหรับสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง / ความชื้น
  • การปฏิบัติตาม:ตรงตาม CE และ RoHS; การทดสอบแรงดันที่จำเป็นสำหรับการใช้งานแรงดันสูง
คำแนะนำในการบำรุงรักษา
  • เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นเป็นประจำ (ทุก 6-12 เดือน) เพื่อป้องกันการเกิดตะกรัน
  • ดำเนินการทดสอบแรงดันและตรวจจับการรั่วไหลของฮีเลียมเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบการรั่วไหล
  • รักษาพื้นผิวแผ่นทำความเย็นให้สะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของน้ำมันซึ่งส่งผลต่อการนำความร้อน
  • หลีกเลี่ยงการกระแทกและการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเพื่อป้องกันการเสียรูปของช่องการไหล