Mihin skenaarioihin ilmajäähdytteiset lämmön hajoamislaitteet sopivat?
Jätä viesti
Sähkömagneettisten induktiolämmitysjärjestelmien lämmön hajoamislaitteet sisältävät pääasiassa ilmanjäähdytys, nestemäiset jäähdytys, lämpöputken jäähdytys ja vaiheenmuodostusmateriaalin jäähdytys. Seuraava on yksityiskohtainen johdanto:
Ilmajäähdytteinen lämmönpoistolaite
Luonnollinen ilmanjäähdytys: Luotta ilman luonnolliseen konvektioon lämmön poistamiseksi. Yleensä jäähdytysaltaat asetetaan lämmön tuottavien komponenttien ympärille lämmön hajoamisalueen lisäämiseksi siten, että lämpö häviää luonnollisesti ympäröivään ilmaan. Tällä menetelmällä on yksinkertainen rakenne, alhaiset kustannukset ja ilman melua, mutta lämmön hajoaminen on suhteellisen alhainen. Se soveltuu sähkömagneettisiin induktiolämmitysjärjestelmiin, joilla on pieni teho ja vähäisen lämmön hajoamisvaatimukset.
Pakotettu ilmajäähdytys: Voima ilmavirta puhaltimien ja muiden laitteiden läpi lämmön hajoamisen tehokkuuden parantamiseksi. Yleisiä ovat aksiaalivirtauspuhaltimet ja keskipakotuulettimet. Aksiaalinen virtauspuhaltimet tuottavat suuren määrän ilmaa, joka sopii suuren alueen, matalapaineisen lämmön hajoamistarpeisiin; Keskipakopuhaltimet voivat tuottaa korkeamman tuulen paineen, joka soveltuu lämmön hajoamiseen, jolla on kompakti tila ja tarve ohjata ilmaa tiettyyn sijaintiin. Pakotetulla ilmajäähdytyksellä on hyvä lämmön hajoamisvaikutus ja suhteellisen alhaiset kustannukset. Se on laajalti käytetty lämmön hajoamismenetelmä.
Nestemäinen jäähdytyslaite
Suora nestemäinen jäähdytys: Lämmön tuottavia komponentteja upotetaan suoraan jäähdytysnesteeseen, ja jäähdytysneste imee suoraan ja vie lämpöä. Tällä menetelmällä on erittäin korkea lämmön hajoamistehokkuus, mutta sillä on korkeat vaatimukset eristys suorituskyvyn ja jäähdytysnesteen vuotojen ehkäisemiselle. Sitä käytetään yleensä sähkömagneettisissa induktiolämmitysjärjestelmissä, joissa on erittäin korkeat lämmön hajoamisvaatimukset ja tiukka turvallisuusvalvonta, kuten jotkut korkean tarkkuuden tieteelliset tutkimuslaitteet tai suuret teollisuuslämmityslaitteet.
Epäsuora nestemäinen jäähdytys: Lämmityskomponentin lämpö siirretään jäähdytysnesteen lämmönvaihtimen läpi. Jäähdytysneste kiertää suljetussa silmukassa lämmön poistamiseksi. Epäsuora nestemäinen jäähdytysjärjestelmä on turvallisempi ja luotettavampi kuin suora nestemäinen jäähdytysjärjestelmä, ja myös sen käyttö on laajempi. Yleisiä nestemäisiä jäähdytysväliaineita ovat vesi, etyleeniglykolivesiliuos, silikoniöljy jne. Eri jäähdytysnesteillä on erilainen lämmönjohtavuus, jäätymispiste ja kiehumispiste. Asianmukainen jäähdytysneste voidaan valita erityisen työympäristön ja vaatimusten mukaisesti.
Lämmitä putken lämmön häviölaite
Lämpöputki on korkean tehokkuuden lämmönsiirtoelementti, joka koostuu putkenkuoresta, nestemäisestä tahosta ja päätykannasta. Putki on täytetty asianmukaisella määrällä työnestettä. Kun lämpöputken toinen pää lämmitetään, työneste imee lämpöä ja haihtuu höyryyn. Höyry virtaa nopeasti toiseen päähän pienen paine -eron alla. Kun se on jäähdytetty kylmäpäässä, se tiivistyy nesteeksi. Neste virtaa sitten takaisin kuumaan päähän Wickin kapillaarivaikutuksen kautta ja niin edelleen. Sykli toistuu nopean lämmönsiirron saavuttamiseksi. Lämpöputken lämmön hajoamislaitteella on korkea lämmönsiirtotehokkuus, hyvät isotermiset ominaisuudet ja kompakti rakenne. Se sopii sähkömagneettisiin induktiolämmitysjärjestelmiin, joissa on korkeat lämmön hajoamisvaatimukset ja rajoitetut tilat, kuten jotkut kannettavat tai korkean suorituskyvyn pienet lämmityslaitteet.
Vaiheenmuutos materiaalin lämmön hajoamislaite
Vaiheenvaihtomateriaalit (PCM) absorboi tai vapauttaa suuren määrän piilevää lämpöä lähellä vaiheenmuutoslämpötilaa. Tätä ominaisuutta voidaan käyttää sähkömagneettisten induktiolämmitysjärjestelmien lämmön hajoamiseen. Yhdistä vaihemuutos materiaali lämmön hajoamiskomponenttiin. Järjestelmän lämpötilan noustessa vaiheenvaihtomateriaali absorboi lämpöä ja tapahtuu vaihemuutoksen, kiinteästä nesteeseen tai kiteisestä tilasta toiseen, säilyttäen siten lämpöä; Kun järjestelmän lämpötila laskee, vaihemuoto vapauttaa lämpöä ja palaa alkuperäiseen tilaansa. Vaiheenvaihtomateriaalilämmön hajoamislaitteilla on stabiilin lämmön hajoamisen edut eikä ulkoisen tehon tarvetta, mutta vaihemuutosmateriaalien valinta- ja pakkaustekniikka on korkeat vaatimukset. Tällä hetkellä niitä käytetään joissain sähkömagneettisissa induktiolämmitysjärjestelmissä, joilla on korkeat vaatimukset lämmön hajoamisen stabiilisuudelle.








