Радиатор 3D-VC — тренд охлаждения в эпоху больших данных искусственного интеллекта
Расширение приложений и сценариев Интернета вещей, 5G, а также быстрое развитие моделей искусственного интеллекта создают серьезные проблемы для базовой вычислительной инфраструктуры крупных операторов и производителей с точки зрения рассеивания высокой мощности. Как справиться с высоким энергопотреблением и эффективно отводить тепло, стало актуальной проблемой, требующей решения.

Традиционное тепловое решение включает в себя радиатор с воздушным охлаждением, тепловые трубки и паровую камеру, но традиционных методов отвода тепла явно недостаточно для удовлетворения постоянно растущих потребностей в тепле. Постоянно появляются новые решения для охлаждения, и отвод тепла 3D-VC (3D-паровая камера) является одним из них. По сравнению с традиционными VC и тепловыми трубками радиаторы 3D-VC мало отличаются по материалу и рабочей жидкости: в качестве материала используется медь, а в качестве обычной рабочей жидкости используется чистая вода. Что действительно выделяет радиаторы 3D-VC, так это их эффективное рассеивание тепла.

Тепловые трубы относятся к одномерным линейным устройствам теплопередачи. Благодаря наличию секций испарения и конденсации обычные впитывающие пластины VC могут иметь несколько возможностей распределения тепла на пути рассеивания в зависимости от их конструктивного положения. Это делает обычные пластины для впитывания ВК двумерным устройством теплопередачи, но их путь рассеивания тепла по-прежнему ограничен одной и той же плоскостью.

По сравнению с тепловыми трубками с одномерной теплопроводностью и тепловыми пластинами VC с двумерной теплопроводностью, путь теплопроводности радиаторов 3D-VC является трехмерным, трехмерным и неплоским. Радиатор 3D-VC использует комбинацию VC и тепловых трубок для соединения внутренней полости и достижения рециркуляции хладагента через капиллярную структуру, завершая теплопроводность. Соединенная внутренняя полость в сочетании с приваренными ребрами образует весь модуль рассеивания тепла, обеспечивая многомерное рассеивание тепла как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.

Многомерный путь охлаждения позволяет радиаторам 3D-VC контактировать с большим количеством источников тепла и обеспечивать больше путей рассеивания тепла при работе с устройствами высокой мощности. В традиционных тепловых модулях тепловая трубка и ВК спроектированы отдельно. Из-за увеличения значения термического сопротивления с увеличением расстояния теплопроводности эффект рассеивания тепла не является идеальным. Радиатор 3D-VC удлиняет тепловую трубку в основной корпус испарительной камеры. После подключения вакуумной камеры пластины гомогенизации VC к тепловой трубке подключается внутренняя рабочая жидкость, и радиатор 3D-VC напрямую контактирует с источником тепла. Вертикальная конструкция тепловой трубки также повышает скорость теплопередачи. Трехмерная структура радиатора 3D-VC обладает преимуществами эффективного рассеивания тепла, равномерного распределения температуры и уменьшения количества горячих точек, что отвечает потребностям современного мощного оборудования в быстром рассеивании тепла и быстром выравнивании температуры.

В настоящее время радиаторы 3D-VC являются новым методом охлаждения, и спрос на радиаторы 3D-VC в эпоху интегрированного высокого энергопотребления предсказуем. В основном они используются в мощных устройствах, таких как серверы и базовые станции, которым требуется чрезвычайно высокая эффективность охлаждения.






