热管散热器是由钢、铜、铝管内灌充导热介质,抽成一定的真空后封密而成,管内的介质由多种化合物混合而成,具有超常的热活性和热敏感性,遇热而吸,遇冷而放。这种热超导工质在一定温度下被,并以分子震荡相变形式来传递热量,它的强导热性能使其导热系数是一般金属的一万倍左右,传导温度没有衰减并能以飞快的速度传递。典型的热管散热器由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽成1.3×(10负1-10负4)Pa的负压后充以适量的液体,使紧贴管内壁的吸液芯多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据需要在两段中间可布置绝热段。热管散热器技术开始主要用于航天航空领域,自二十世纪70年代开始对热管散热器进行研究,自80年代以来相继开发使用。热管散热器的热管传热主要靠其中的液体,通过气化、液化吸纳和释放热量。河南轨道交通热管散热器厂家
当热管散热器的一端受热时毛纫芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差流入向另一端放出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠力的作用流回蒸发段。热能工程中热管散热器的关键技术:均温技术:主要是利用热管散热器的等温特性,将不均匀的温度场转化为均匀的温度场。沉降分离技术:利用热管散热器将冷热源完全分离,完成热交换,根据现场需要和热管散热器性能确定分离距离,分离距离为几十厘米至100米。在连续生产项目中使用分段技术的意义。翅片热管散热器可以通过在普通基管上增加翅片来强化传热。热管散热器的制造工艺简单,适合大批量生产。上海小体积热管散热器定制热管散热器对于双面散热的分立半导体器件,风冷的全铜或全铝散热器的热阻只能达到0。
某研究所给出了一组参考数值,直径为3mm的热管散热器,2.8个标准热传递周期中只能传递15W的热量,而直径为5mm的热管散热器,在1.8个热传递周期较大热量传递达到了45W,是3mm热管散热器的3倍!而8mm的热管散热器产品只需0.6个周期就可以传递高达80W的热量。如此高的传热量,如果没有良好的散热片设计和风扇配合,很容易导致热量无法正常发散。热管散热器中的热管散热器具有热传递速度较快的优点,安装至热管散热器中可以有效的降低热阻值,增加散热效率,具有较高的导热性,高达纯铜导热能力的上百倍,有“热超导体”之美称。工艺过关、设计好的热管散热器CPU热管散热器,将具有普通无热管散热器风冷热管散热器无法达到的强劲性能。目前的CPU热管散热器中,绝大多数都采用了热管散热器技术。
热管散热器主要分为不同蒸发受热端和冷凝端两部分。当受热端开始出现受热的时候,管壁以及周围的液体就会导致瞬间汽化,产生这些蒸气,此时这部分的压力问题就会逐渐变大,蒸气流在经济压力的牵引下向冷凝端流动。蒸气流到达一个冷凝端后冷凝成液体,同时也放出大量的热量,较后我们借助力和重力回到蒸发受热端完成一次发展循环。典型的重力热管散热器结构如图所示,在密闭的管内先抽成真空,在此状态下充入适量工质,在热管散热器的下端加热,工质吸收更多热量汽化为研究蒸汽,在微小的压差下,上升到热管散热器上端,并向外界放出热量,凝结为液体。冷凝液在重力的作用下,沿热管散热器内壁返回到受热段,并再次受热汽化,如此这样循环过程往复,连续变化不断的将热量由一端传向另一端。热管散热器不需要外接电源,工作时无需特殊维护。
所使用的热管散热器的结构可以分为两类:一种是直接冷却,即将发热元件浸泡在绝缘液体中,形成形状复杂的封闭腔体。表面有鳍。这种结构曾经被称为沸腾或蒸发冷却。发达的研究和实践表明,间接热管散热器冷却优于直接冷却。特别是IGBT等大功率组合模块普遍后,适用于IGBT的间接热管散热器热阻可达0.014。一类是间接冷却,即发热元件和热管散热器可以分开,机械压制固定。这与目前国内使用的铸铝或全铜固体热管散热器及元件的装配方法相同。热管散热器有自然冷却和强迫风冷两大类。风冷热管散热器的热阻阻值能做得相对更小,常用于实现大功率电源中。热管散热器具有结构紧凑的优点。河南高效热管散热器使用注意事项
热管散热器多应用于化工行业。河南轨道交通热管散热器厂家
热管散热器的原理有三:真空状态下液体的沸点降低,同一物质的汽化潜热较大高于显热,多孔结构对液体的吸力使液体流动。优点:热响应速度快,传热能力比同样尺寸和重量的铜管大1000倍以上,体积小,重量轻,散热效率高,可简化风冷至自冷等电子设备的散热设计,无需外部电源,经热平衡后,蒸发段和冷却段的温度梯度非常小,大约可以认为是0。操作完好可靠,不污染。常用的热管散热器由三部分组成:主体是一个封闭的金属管,有少量的介质和结构,管内的空气和其他杂物必须排除。河南轨道交通热管散热器厂家
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