Kupfer-Wärmerohr-Kühlkörper

Der Kupfer-Heatpipe-Kühlkörper verfügt über ein vakuumdichtes Gehäuse, in dem ein zweiphasiger Wärmeübertragungsprozess abläuft. Während des Verdampfungs-und Kondensationszyklus übernimmt das Arbeitsmedium den Wärmetransport und ermöglicht eine äußerst effiziente Kühlleistung auf minimalem Bauraum.

Produktbeschreibung

Einführung des Heatpipe-Kühlkörpers


Wärmepipetten-Arbeitsmechanismus

Eine Heat Pipe ist ein Gerät, das dazu dient, Wärme von einem Punkt zu einem anderen zu übertragen, typischerweise von einer Wärmequelle zu einem Kühlkörper. Die Heat Pipe besteht aus einem geschlossenen Rohr oder einer Röhre, die ein Arbeitsmedium wie beispielsweise Wasser oder Ammoniak enthält. Durch die Wärmequelle verdampft das Arbeitsmedium und erzeugt dadurch Dampf, der zum kühleren Ende des Rohrs gelangt, wo er wieder zu Flüssigkeit kondensiert. Dieser Prozess von Verdampfung und Kondensation ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung entlang der Länge des Rohrs.

Das Arbeitsfluid im Inneren der Wärmerohr wird aufgrund seiner thermischen Eigenschaften ausgewählt, wie beispielsweise seinem Siedepunkt und seinen Wärmeübertragungsfähigkeiten. Die Effizienz eines Wärmerohrs hängt von Faktoren ab, wie dem Design des Rohrs, der Art des verwendeten Arbeitsfluids sowie den Betriebsbedingungen.

Insgesamt funktioniert ein Heatpipe dadurch, dass sie den Phasenwechsel des Arbeitsmediums nutzt, um Wärme von einem Ort zu einem anderen zu übertragen, und bietet somit eine äußerst effiziente und zuverlässige Methode der Wärmeübertragung in verschiedenen Anwendungen wie der Elektronikkühlung, HLK-Systemen sowie dem thermischen Management in industriellen Prozessen.

 

Heat Pipe-Technologien

 

 Wärmeleitrohr-Kühlkörper

Wärmerohrleistung: Gesinterte Kupferlitze


ALVC entwirft kundenspezifische Dochtstrukturen, die exakt den Anforderungen der Kunden entsprechen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die Dochtstruktur von einem Abschnitt des Heatpipes zum nächsten zu variieren.

 Gesinterter Kupferwickel

Wärmerohr-Übliche Anwendungen

Unter den richtigen Bedingungen verbessern Heatpipes die Leistung von Kühlkörpern erheblich. Dies liegt an der sehr hohen Wärmeleitfähigkeit von Heatpipes – sie ist zwischen 10- und 100-mal höher als die von massivem Kupfer. Im Gegensatz zu festem Metall ändert sich die Wärmeleitfähigkeit einer Heatpipe jedoch mit mehreren Variablen – wobei die Länge der wichtigste Faktor ist. Folglich weisen sehr kurze Heatpipes mit einer Länge von 50 mm oder weniger thermische Eigenschaften auf, bei denen sich die Verwendung von massivem Kupfer oder Aluminium möglicherweise besser eignet. Hier sind die gängigsten Einsatzkonfigurationen für Heatpipes als Teil einer Kühlkörperanordnung:


  • Wärme zu einem entfernten Kühlkörper leiten

    Wärmerohre werden verwendet, um Wärme in jede Richtung oder Ausrichtung von der Wärmequelle (Verdampfer) zum Wärmesenken (Kondensator) zu leiten. Das untenstehende Bild zeigt ein Beispiel.

  • Wärme auf einen lokalen Kühlkörper verteilen

    Wenn ein zweiphasiges Gerät benötigt wird, aber Kosten eine treibende Rolle spielen, können Heatpipes verwendet werden, um Wärme auf einen lokalen Kühlkörper zu verteilen.

Wichtige Anwendungsbereiche


 Einführung des flachen pulsierenden Heatpipes

Für weitere Anwendungsdetails

Stellen Sie uns Ihre härteste thermische Anwendungs-Herausforderung.

Beginnen Sie das Gespräch mit unseren Fachleuten für thermische Designlösungen, indem Sie eine Nachricht hinterlassen und uns 2D-/3D-Zeichnungen senden, damit wir Ihre thermischen Herausforderungen analysieren und lösen können. Die über die Jahre gesammelte Erfahrung und das Wissen von ALVC aus vielen verschiedenen Anwendungen ermöglichen es uns, Ihnen zu helfen, die richtigen innovativen Kühllösungen für Ihre Anwendung zu finden:

(Bis zu 5 Dateien. Unterstützt jpg, jpeg, png, gif, txt, doc, pdf, xls, docx, xlsx, weniger als 5 MB)
Jetzt Anfrage senden

Diese Unternehmen wählen uns

AVIC-Industrie
Chinesische Raumfahrt
China Shipbuilding Industry Corporation
Haier
Schöne Dinge
Haiwei
Supor

Wir konzentrieren uns darauf, Wärmemanagementlösungen und -produkte mit optimaler Leistung und kosteneffizient zu liefern.

Aluminium-Dampfkammer- Heatpipe

Diese Technologie basiert auf einer flachen Heatpipe-Struktur aus Aluminium und ermöglicht eine effiziente Wärmeverteilung bei hoher Leistungsdichte. Je nach Ausführung wird sie auch unter folgenden Bezeichnungen geführt:Flache Heatpipes/Micro-Port-Extrusion (MPE)/Dünne planare Heatpipes(Heat Spreader)/Micro-Flach-Aluminium-Heatpipe-Arrays Micro-Mehrkanal-Flach-Heatpipes/Flache Micro-Heatpipe-Arrays/Flache Miniatur-Heatpipesmit Micro- Kapillarrillen

Flüssigkeitskühlplatte

Die abzuführende Wärme ist an der Oberfläche der Flüssigkeitskühlplatte befestigt. Das Innere der Flüssigkeitskühlplatte bildet eine Strömungskanalkonstruktion mit Ein- und Auslässen und ist über Rohre mit dem externen Flüssigkeitskühl-Pumpenzirkulationssystem verbunden. Die von der Flüssigkeitskühlplatte aufgenommene Wärme wird durch die Zirkulation der Flüssigkeit zu einem externen Wärmeabführgerät mit größerer Fläche und stärkerer Leistung geleitet, wo sie zentral abgeführt wird. Die gekühlte Flüssigkeit fließt anschließend wieder zur Flüssigkeitskühlplatte zurück, um überschüssige Wärme abzutransportieren.

Thermosiphon- Kreislauf

Die Wärmeübertragung erfolgt rein passiv über natürliche Konvektion. Das Kühlmedium zirkuliert selbstständig und vollständig ohne mechanische Pumpe.Der geschlossene Kreislauf besteht aus vier zentralen Komponenten:einem Verdampfer mit optimierter Siedestruktur/einer Steigleitung/einem Kondensator/und einer Fallleitung

3D- Dampfkammer- Kühlkörper (3DVC)

Der 3DVC-Kühlkörper ist ein mikrokanalbasierter Flachwärmerohr-Kühlkörper, der aus einer Dampfkammer heraus aufgebaut und zu einem dreidimensionalen Vakuumkörper verbunden wird. Die Lamellen werden zwischen den flachen Wärmerohren verschweißt, um eine hohe Wärmeleitfähigkeit bei kompakter Bauform sicherzustellen.


Alle Produkte haben die Zertifikate ISO9001, CE, TÜV und SGS bestanden. Bei Bedarf können wir Kunden bei Qualitätsprüfungen unterstützen.

Q1: Können Sie ein kostenloses Muster zur Verfügung stellen?


A: Wir können 1–3 Stück allgemeine Modellmuster einer Aluminium-Dampfkammer kostenlos bereitstellen, die Versandkosten jedoch müssen vom Kunden getragen werden. Für kundenspezifische Produkte fallen Mustergebühren an.

F2: Wenn ich einen Heizkörper entwerfen möchte, welche Informationen muss ich bereitstellen?


Ich habe acht Produktreihen. Unterschiedliche Produkte erfordern unterschiedliche Informationen. Hinterlassen Sie uns eine Nachricht im Feld "Angebot" oben auf der Seite, und unser professionelles Vertriebsteam wird Ihnen die detaillierteste Antwort geben.

Q3: Es ist mein erstes Mal, dass ich thermische Produkte importiere – können Sie mir dabei helfen?


A: Sicher, wir helfen Ihnen bei der Organisation des Versands – wir werden es gemeinsam mit Ihnen erledigen.

Q4: Welcher Liefertermin?


A: Grundsätzlich lauten die Lieferbedingungen: Ex Werk (Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Dongguan, Provinz Guangdong). Wenn Sie zum ersten Mal Waren importieren, können wir Ihnen bei der Organisation von DPU oder DDP behilflich sein.

F5: Wie sieht es mit den Design- und Produktpreisen aus?


A: Wir bieten eine kostenlose Kühlungslösungsplanung an. Die Produkte werden in China hergestellt. Wir nennen Ihnen den wettbewerbsfähigsten Preis.

F6: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?


A: Grundsätzlich erfordern die Zahlungsbedingungen eine Vorauszahlung per T/T, da unsere Produkte keine Standardprodukte sind, sondern allesamt kundenspezifische Produkte.

Q7. Bieten Sie einen maßgeschneiderten Produktservice an?


A: Wir sind auf maßgeschneiderte Kühllösungen und Kühlkörper spezialisiert. Senden Sie uns 2D-/3D-Zeichnungen, relevante Informationen über die Wärmequelle sowie bauliche Angaben, und wir entwerfen eine einzigartige Kühllösung für Ihr Projekt.

F8: Wie sind die Design- und Lieferzeiten?


A: Die Designzeit beträgt 3–5 Tage. Die Lieferzeit für die Massenproduktion beträgt 4–6 Wochen.

HINTERLASSEN SIE EINE NACHRICHT

Einreichen
%{tishi_zhanwei}%