Синда Термал Технолоджи Лимитед

Принцип работы паровой камеры

Паровая камера обычно имеет плоский вид, с закрытой полостью внутри и рабочим телом внутри. В зависимости от использования внутри может быть капиллярная структура или отсутствие капиллярной структуры. В зависимости от среды, в которой используется паровая камера, внутренняя рабочая среда будет различаться. Смачивающая пластина рассеивает тепло вдоль двухмерной плоскости, которая имеет лучшую способность к расширению и рассеиванию тепла, чем теплопроводная трубка, которая рассеивает тепло вдоль в одномерном направлении, может сделать распределение температуры более равномерным и может нести большую тепловую мощность.

Vapor Chamber Structure

Основная функция паровой камеры - отвод тепла, так что тепло быстро рассеивается и имеет тенденцию быть однородным в устройстве, которое называется пропиточной пластиной. Когда устройство передает большое количество тепла, разница температур также очень мала, что почти изотермично, поэтому она называется пластиной выравнивания температуры. Паровая камера рассеивает тепло вдоль двухмерной плоскости, которая имеет лучшее расширение и тепло рассеивающая способность, чем у теплопроводной трубки, которая рассеивает тепло в одномерном направлении, может сделать распределение температуры более равномерным и может нести большую тепловую мощность.

Что касается материалов, обычно используются следующие паровые камеры: медная паровая камера, титан.паровая камера, алюминийпаровая камера, нержавеющая стальпаровая камера, так далее

common vapor chamber

В структурном отношении его можно разделить на: капиллярное строение и безкапиллярное строение. Паровую камеру с капиллярной структурой можно разделить на спеченную капиллярную паровую камеру, желобчатую.паровая камера, тканая сеткапаровая камера, волокнопаровая камераи так далее. Некапиллярная структурапаровая камераможно разделить на гравитационныепаровая камера, колеблющиесяпаровая камераи так далее.

Принцип работы паровых камер разной конструкции также отличается. Для наиболее часто используемыхпаровая камерас капиллярной структурой капиллярная структура обычно располагается на внутренней поверхности полости. Заполненная в камеру рабочая жидкость блокируется в капиллярной структуре под действием капиллярной силы. Полость без капиллярной структуры называется паровой полостью. Когда тепло передается от оболочки к внутренней капиллярной структуре зоны испарения, рабочая жидкость в капиллярной структуре начинает испаряться после нагрева в условиях низкого вакуума, поглощает тепловую энергию и быстро расширяется. Рабочая среда паровой фазы быстро заполняет всю полость. Когда рабочая среда паровой фазы контактирует с относительно холодной областью, она снова конденсируется в жидкость и выделяет тепло, поглощаемое при испарении. Сконденсированная рабочая жидкость вернется к месту испарения через трубу, образованную капиллярной структурой, и снова поглотит тепло для испарения.

vapor chamber working principle

Парогенератор с разными структурами и процессами имеет разное применение:

1. Для электронных микросхем обычно используются медные паровые камеры с лучшей теплопроводностью.

2. Авиационная промышленность обычно выбирает более легкие испарительные камеры из алюминия или титана из-за требований к весу.

3. Учитывая стоимость, для мощных IGBT обычно выбирают алюминиевый радиатор с испарительной камерой или алюминиевый радиатор с небольшой медной камерой.

4. Светодиодное освещение использует алюминиевую паровую камеру или замачивающую колонну для рассмотрения стоимости.

5. Для более низких температур обычно выбирается испарительная камера из алюминия или нержавеющей стали по теплопроводности или прочности.

6. для более высоких температур обычно выбирается испарительная камера из меди или нержавеющей стали.проводимость или сила.




Вам также может понравиться

Отправить запрос