凯时88kb88

 
 
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凯时88kb88使用和选购中的基本要点
 


    凯时88kb88是一种新型的高效传热器件。具有导热性能高、结构简单、工作可靠、温度均匀与等温性等特点。可广泛用于电子设备、高密度组装器件、高功率密度元器件的传热和热控制等。

    一、凯时88kb88工作原理 

    凯时88kb88一般划分为三部分:即蒸发段、绝热段和冷凝段。在容器的内壁上设有与内壁形状相一致的毛细管心,液相工质充满整个管心。当工质在蒸发段受热后开始蒸发,蒸汽带着汽化潜热被输送到另一端冷凝,并放出汽化潜热,然后靠毛细泵力的作用使冷凝液返回到蒸发段完成一个循环。利用这种方法,把热能高效率地从一端传至另一端。 

    凯时88kb88的工作原理:在凯时88kb88未工作前,工质的液面与管心平齐。当发热元件与蒸发段接触后,便将热量传给管壁、管心和工质;工质受热后吸收汽化潜热变为蒸汽,蒸发段的蒸汽压力高于冷凝段,因此两端形成压力差,该压差驱动蒸汽从蒸发段到冷凝段。蒸汽在冷凝段冷凝时放出汽化潜热,通过管心、管壁传到凯时88kb88的散热器。由于蒸发的原因,在蒸发段的工质液面进入管心的毛细孔内形成弯月面,在这里形成毛细泵力,将冷凝液抽回到蒸发段,完成一个工作循环。只要工质的流动不中断和保证足够的毛细泵力,凯时88kb88可长期地工作。 

    二、凯时88kb88的特性与分类 

    1 凯时88kb88的特性 

    由于凯时88kb88是高效的传热器件,它具有以下一些特性。 

    (1)传热能力强由于凯时88kb88的传热主要依靠工作液(含液态金属)的相变吸收和释放大量的汽化潜热和高速蒸汽流动的传热。而用于凯时88kb88的多数工作液体(或液体金属)的汽化潜热都很大,故不需要很多的蒸汽量就能带走大量的热量。 

    (2)等温性好凯时88kb88表面温度分布取决于蒸汽的温度分布、相变时的温差以及管壁与毛细心温差等。蒸汽处于饱和状态时,蒸汽流动和相变时的温差很小,而管壁和毛细心均较。虼耍88kb88的表面温度梯度很小,当热流密度很低时,可达到很高的等温表面。凯时88kb88的当量导热系数越大,其等温性就越好。其当量导热系数可以是相同材料的几十倍,甚至几百倍。 

    (3)具有热流密度可变换的能力由于凯时88kb88中蒸发和冷凝的空间是分开的,因此可以实现热流密度的变换,在蒸发段可用高热流密度输入,而在冷凝段可以用低热流密度输出,反之也可以。这种变换比例可以在较大的范围内进行控制。 

    (4)具有恒温特性当凯时88kb88内充以一定比例的惰性气体时,可以通过改变冷凝段的散热面积来适应传热量的变化,达到使蒸发段热源温度恒定在某一特定温度的恒温目的。 

    (5)具有热二极管和热开关的特性 

    2 凯时88kb88的分类 

    1)根据凯时88kb88的工作温度范围分类 

    (1)深冷凯时88kb88工作温度范围为-170~-70℃的凯时88kb88称为深冷凯时88kb88,其工作介质(工作液)可采用纯化学元素物质(如氦、氩、氮、氧等)或化合物(如氟利昂、乙烷等)。 

    (2)低温凯时88kb88工作温度范围为-70~270℃。其工作介质可选用水、丙酮、氨、氟利昂、酒精及其他有机物。 

    (3)中温凯时88kb88工作温度范围为270~470℃。其工作介质可选用导热姆(联苯-苯醚共溶体)、水银、铯或硫等。 

    (4)高温凯时88kb88工作温度在500℃以上的凯时88kb88。其工作介质可选用钠、钾、锂、铅、银及其他高沸点的液态金属。 

    2)根据凯时88kb88内冷凝液的回流方式分类 

    (1)重力辅助凯时88kb88冷凝液依靠自身重力回流到蒸发段的凯时88kb88。 

    (2)毛细吸液心凯时88kb88由多孔性的毛细吸液心产生的毛细作用力,将冷凝液抽吸回蒸发段的凯时88kb88。 

    (3)旋转凯时88kb88旋转体内部为一个锥形的密封腔,内壁不装管心,蒸发段的内径大于冷凝段的内径,当高速旋转时,利用离心力使工作液沿壁面的分量,把冷凝液送回到蒸发段。由于离心力的分量较大,流动阻力。虼,这种凯时88kb88的传热能力很大。 

    (4)电渗透流动力凯时88kb88电渗透流是一种电动力现象,不同表面对离子的吸收不同,因此,在液体与毛细心固体表面的交界处出现电荷累积,形成正负相反的电荷层,若加一个电。讲愕绾删统鱿窒喽栽硕蛭感谋诿媸枪潭ǖ,因此,电荷随液体上的相对毛细壁面运动,这种运动就称为电渗透。电渗透凯时88kb88就是利用电渗透流抽吸液体,帮助毛细抽吸,从而提高了凯时88kb88的毛细限,这种凯时88kb88的管心及工作液需要采用高电阻材料。 

    3.按凯时88kb88的使用控制类型分类 

    (1)充气凯时88kb88当凯时88kb88存在非凝气体时,对冷凝段的性能有明显的影响,利用这一性能来控制冷凝段热流量,图2(a)是由工作液的蒸汽压力来进行控制的。 

    (2)过量液体凯时88kb88此类凯时88kb88是利用过量工作液体淹没冷凝段进行控制的。由图2(b)可见,蒸汽温度降低,使波纹管推出控制液体,迫使过量液体堵塞部分冷凝段,从而使热导减少。 


    (3)蒸汽流量调节凯时88kb88蒸汽流量调节凯时88kb88是利用控制流过绝热段的蒸汽流量来进行控制的。若蒸发段的热源温度升高或热输入增加,蒸汽压力和温度随之提高;当蒸汽流过节流阀时流量减小了一个数量级,导致温度和压力下降,使冷凝段的热导量变化很。3衷谠て诘淖刺2(c))。可见节流阀能起到控制冷凝段性能的作用。 

    (4)可变导凯时88kb88凯时88kb88的总热导由蒸发段、冷凝段和绝热段三部分热导组成。若以某种方式改变其中任何一种热导,而使总热导改变的凯时88kb88,即可称为可变导凯时88kb88。① 改变热导的方法有:② 控制返回蒸发段的冷凝液,使蒸发段局部干涸,热导减少;③ 改变蒸汽流动的通道,使蒸汽流的热阻增加(相当于热流量降低);在冷凝段内充填惰性气体,如氮、氦、氩等。当凯时88kb88启动后,蒸汽流将惰性气体驱向冷凝段,由于惰性气体不传热,因此相当于减少了部分冷凝面积,从而使热导降低。图3中的(a)、(b)、(c)、(d)、(e)为各种可控凯时88kb88的示意图。由图可见,各种可变导凯时88kb88均以改变蒸汽与惰性气体分界面的位置,达到改变冷凝段的有效冷凝面积的目的,实现凯时88kb88的恒定热流作用。 

    三、凯时88kb88的结构与材料 

    凯时88kb88由管壳、管心(毛细结构)和工作液(工作介质)三部分组成。三者所选用的材料,除保证达到预定的凯时88kb88传热性能外,还应保证工作过程中的相容性。 

    1 管壳管壳的作用是把工作液与外界隔开,向工作液传热以及把工作液的热量传出来。因此,管壳要防漏、耐压、传热性能好。对它的要求是:① 在蒸发段和冷凝段有高的热传导率;② 与工作液及环境的相容性;③ 有足够的强度和刚度,在工作温度范围内,能承受工作液的蒸汽压力;④ 用于带电,尤其是带高压电的发热元件的传热时,应选用电绝缘材料(如玻璃、陶瓷等)。管壳的材料有铜(无氧铜)、不锈钢、铝、镍、钨及非金属材料玻璃、陶瓷等。 

    2 管心管心的主要作用是产生毛细压差(抽吸力),把工作液从冷凝段输送到蒸发段。此外,还用于把工作液分布到蒸发段上可能吸热的任何范围内。管热产生的最大毛细压差随毛细孔的减小而增加,但其渗透率则随毛细孔的增大而增加。因此,均匀管心的最佳毛细孔尺寸是两者折中的结果。对水平放置和重力助推式凯时88kb88可采用低性能管心,它有较大的毛细孔,如100目或150目多孔心子。在需要克服重力的场合下,需要小毛细孔。空间应用管心,要求传热能力高,可采用非均匀管心或干道管心。对管心结构的要求:① 有大的毛细压差;② 保证工作液流动阻力。虎 厚度要适当,在减小径向热阻的前提下,增加其厚度可以提高传热能力;④ 与工作液的相容性和湿润性。为了满足这些要求,已研制成了许多管心结构,图4所示为其中的一部分管心结构。管心可分为单一和复合式的均匀管心、槽道管心、干道管心等。均匀管心有丝网状、泡沫状、毡状纤维状和烧结状等。单一管心用同一种材料制成,复合管心是由两种或多种材料组成的。

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