中文名 | 熱管散熱技術(shù) | 別????名 | 熱超導(dǎo)管技術(shù) |
---|---|---|---|
提出者 | 美國俄亥俄州通用發(fā)動機公司 | 奠????定 | 1965年 |
熱管工作時具有以下特征:
1.軸向傳熱量大;
2.軸向和徑向的溫度梯度都很??;
3.軸向?qū)崃亢蛯α飨啾瓤陕匀ゲ挥嫛?
熱管是通過相變潛熱來傳遞熱量,其導(dǎo)熱性能很高。由于熱管技術(shù)具有極高的導(dǎo)熱性、優(yōu)良的等溫性、熱流密度可變性、熱流方向可逆性、恒溫性、環(huán)境的適應(yīng)性等優(yōu)良特點,可以滿足電子設(shè)備對散熱裝置緊湊、可靠控制靈活、高散熱效率、不需要維修的要求。熱管技術(shù)在航空航天及核工業(yè)等領(lǐng)域起著重要作用。2100433B
熱管又稱“熱超導(dǎo)管”,首先由美國俄亥俄州通用發(fā)動機公司的R. S. Gaugler于1944年在美國專利(No. 2350348)中提出,1965年Cotter首次提出了較完整的熱管理論,奠定了熱管研究的理論基礎(chǔ),也成為熱管性能分析和熱管設(shè)計的依據(jù)。典型的熱管由管殼、吸液芯和端蓋組成。液體工質(zhì)在蒸發(fā)段被熱流加熱蒸發(fā),其蒸氣經(jīng)過絕熱段流向冷凝段,在冷凝段蒸汽被管外冷流體冷卻放出潛熱,凝結(jié)為液體,積聚在散熱段吸液芯中的凝結(jié)液借助吸液芯的毛細(xì)力作用,返回到蒸發(fā)段再吸熱蒸發(fā)。
熱管配合風(fēng)冷效果很好 但是再好沒有水冷好 效果是液氮>干冰>相應(yīng)變>壓縮機>水冷>熱管主動(熱管+風(fēng)冷>熱管&g...
熱管的導(dǎo)熱性很好,傳熱快,一般都是采用熱管加風(fēng)冷的方法散熱的,從而獲得更好的散熱效果。
不知道你問的是哪一款電熱管散熱片,因為材料不同,質(zhì)量不同,生產(chǎn)廠家也不同,所以價格也不一樣,建議你去相關(guān)的網(wǎng)站咨詢下
格式:pdf
大小:2.5MB
頁數(shù): 10頁
評分: 4.5
詳解各種 LED 散熱技術(shù) 洞悉 LED 燈具散熱策略 (圖 ) 導(dǎo)讀 : 伴隨著高功率 LED 技術(shù)迭有進(jìn)展, LED 尺寸逐漸縮小,熱量集中在小尺寸芯片內(nèi), 且熱密度更高,致使 LED 面臨日益嚴(yán)苛的熱管理考驗。 光二極管 (LED )具備輕薄、省電、環(huán)保、點亮反應(yīng)快、長壽命等特點,加上在成本續(xù) 降之下,光輸出與 功率仍不斷提升,促使 LED 照明的市場接受度與日俱增,從交通號志 指示燈至大尺寸背光源, 進(jìn)展到各種照明用途如車頭燈、 室內(nèi)外照明燈具等。 現(xiàn)階段 LED 發(fā)光效率已突破每瓦 100 流明,足以取代耗電的白熾燈、鹵素?zé)?,甚至是熒光燈與高壓 氣體放電燈。 伴隨著高功率 LED 技術(shù)迭有進(jìn)展, LED 尺寸逐漸縮小, 熱量集中在小尺寸芯片內(nèi), 且熱密度更高,致使 LED 面臨日益嚴(yán)苛的熱管理考驗。為降低 LED 熱阻,其散熱必須 由芯片層級 (Chip Level) 、封裝層
格式:pdf
大?。?span id="iva9fqt" class="single-tag-height">2.5MB
頁數(shù): 3頁
評分: 4.5
建立了熱管散熱位置優(yōu)化模型,計算了散熱系數(shù)和散熱面積,并與試驗值進(jìn)行了對比。
LED路燈散熱技術(shù),一般使用多為導(dǎo)熱板方式,是一片5mm厚的銅板,實際上算是均溫板,把熱源均溫掉;也有加裝散熱片來散熱,但是重量太大。重量在路燈系統(tǒng)上十分重要,因為路燈高有9米,若太重危險性就增加,尤其遇到臺風(fēng)、地震都可能產(chǎn)生意外.國內(nèi)有廠家采用全球首創(chuàng)的針狀散熱技術(shù),針狀散熱器的散熱效率要比傳統(tǒng)片狀散熱器有很大幅度提高,能使LED結(jié)溫比普通散熱器低15℃以上,并且防水性能比普通鋁型材散熱器要好,同時在重量和體積上也有所改進(jìn)。
利用封閉在管內(nèi)的特定工質(zhì)反復(fù)進(jìn)行物理相變或化學(xué)反應(yīng)來傳遞熱量的一種導(dǎo)熱性極好的傳熱器件 。中溫?zé)峁軗Q熱器內(nèi)中溫段熱管一般選萘或N-甲基吡咯烷酮為其管內(nèi)工質(zhì) 。
依工作溫度范圍的不同,熱管可以分成深冷、低溫、中溫和高溫等幾種:
(1) 深冷熱管: 工作溫度范圍為0~200K,工作介質(zhì)可用純化學(xué)元素物質(zhì),如氦、氬、氮、氧等,或化合物,如乙烷、氟利昂等。
(2) 低溫?zé)峁埽?工作溫度范圍為200~550K,工作介質(zhì)可用氟利昂、氨、酒精、丙酮、水及有機物。
(3) 中溫?zé)峁埽?工作溫度范圍為550~750K,工作介質(zhì)有導(dǎo)熱姆、萘、水銀等。
(4) 高溫?zé)峁埽?工作溫度在750K以上,工作介質(zhì)為鉀、鈉、鋰、鉛、銀等液態(tài)金屬 。
影響熱管壽命的因素很多,但主要是熱管的不相容性。造成熱管不相容的主要形式有以下三個方面:產(chǎn)生不凝性氣體;工作液體性質(zhì)惡化;管套材料的腐蝕、溶解。通過合理選擇熱管的管材、工作液體、吸液芯結(jié)構(gòu)等可使熱管長期有效地服役于其工作溫度范圍,從而提高其使用壽命 。
由于熱管是通過工作介質(zhì)的相變吸熱和放熱來傳遞熱量,并可在管中充少量惰性氣體,通過壓力變化以調(diào)節(jié)冷凝段的傳熱面積,因此熱管具有以下特性;①高的傳熱能力;②高的等溫性;③具有變換熱流密度的能力;④具有恒溫特性 (可控?zé)峁? 。
貼近管內(nèi) 壁處裝有由多孔材料構(gòu)成的毛細(xì)結(jié)構(gòu),稱為“吸液芯”,管中則充入少量液態(tài)工質(zhì)(如水、普通制冷劑、液態(tài)金屬鈉、鋰等)。當(dāng)其一端受熱而另一端被冷卻時,液態(tài)工質(zhì)便在蒸發(fā)段中蒸發(fā),產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)絕熱段流向另一端后,被冷凝成液體同時放出汽化潛熱,而凝結(jié)液通??山杳?細(xì)作用重新滲回加熱端。如此循環(huán)不已,從而將熱量不斷地從加熱端傳至冷卻端。熱管兩端都發(fā)生物質(zhì)的相變,相應(yīng)的對流換熱熱阻均甚小,故在同樣大小溫度差下所傳遞 的熱量可比相同尺寸的銅棒大數(shù)十 至數(shù)千倍。熱管不僅構(gòu)造簡單、重 量輕、無噪音、可變換熱流密度、充入適量惰性氣體后可自動控制溫度,而且管內(nèi)不同截面上的溫度相差不大,有良好的等溫性,因而具有多方面的用途 。
熱管原理最早由美國人R.S.高格勒 (RichardSlechrist Gaugler) 于1942年提出。1964年美國科學(xué)家G.M.格羅弗 (George Maurice Grover)等獨立地提出并制造了類似的元件,取名為“熱管”,并首先用于航天飛行器。70年代為了將熱管技術(shù)用于地面工業(yè),發(fā)展了不用毛細(xì)多孔材料而利用重力使液體從冷凝端流回蒸發(fā)端,從而簡化了結(jié)構(gòu),降低了成本。熱管中的毛細(xì)多孔材料除去,將蒸發(fā)段置于冷凝段的下方即成重力熱管或稱閉式兩相熱虹吸管 。熱管的概念是本世紀(jì)40年代提出的,60年代初制成了第1個實用熱管。由于它顯示出極高的導(dǎo)熱特性引起了普遍地重視,熱管問世不久便在電子、宇航等領(lǐng)域被用來冷卻電子元件、電機轉(zhuǎn)子等發(fā)熱元器件,并在回收余熱、預(yù)熱空氣、貯存能量和給水等節(jié)能領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用。目前,熱管的理論日臻完善;它在許多方面的實際應(yīng)用表明,熱管技術(shù)是很有發(fā)展前途的 。
我國70年代初開始制造熱管,并收到了較好的節(jié)能效果。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,這種高效傳熱的設(shè)備、器件必定在許多工藝過程中得到更廣泛的應(yīng)用 。
隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,做為21世紀(jì)最具發(fā)展前景的新型綠色光源,LED照明逐漸滲透到各行各業(yè)中。LED照明與傳統(tǒng)照明技術(shù)有著較大的差別,目前LED光效不到30%,燈具外殼散熱技術(shù)成為LED照明的關(guān)鍵技術(shù)之一。