Zníži sa časom výkon radiátora s tepelnou trubicou?

Chladiaci systém založený na kvapalinovom chladení dnes v absolútnom výkone prekonal chladenie vzduchom, no z hľadiska životnosti je to naopak. V prípade deleného kvapalinového chladenia je potrebné pravidelne dopĺňať kvapalinovú chladiacu kvapalinu (zníženie odparovania), vymeniť kvapalinovú chladiacu kvapalinu (znehodnotenie alebo usadzovanie nečistôt po dlhodobom používaní chemickej reakcie) alebo vymeniť starnúce tesniace gumové krúžky;

Hotové integrované kvapalinové chladenie je síce oveľa jednoduchšie, no nie je to raz a navždy. Zdanlivo úplne utesnený systém vodných tokov sa stále každý rok v malom množstve vytáča, čo vedie k poklesu výkonu. Súčasne dochádza aj k oxidačnej reakcii medzi kvapalnými a kovovými materiálmi vo vodnej ceste, čo má za následok pokles výkonu. Jednoznačnú záručnú dobu má preto aj integrované vodné chladenie rôznych značiek. Ak sa vyskytne chyba, zvyčajne presiahne záručnú dobu.

liquid cooling

Preto je pre mnohých špičkových hráčov zdanlivo tradičné vzduchové chladenie heatpipe stále riešením s vysokou spoľahlivosťou, vysokým nákladovým výkonom a nízkou frekvenciou údržby. Veď čím je princíp jednoduchší, tým je poruchovosť produktu nižšia.

heatpipe cooling module

Princíp činnosti heatpipe:

Tepelná trubica je druh chladiacej technológie, ktorá využíva vlastnosť absorbovania / vyžarovania tepla v procese fázovej zmeny. Nasleduje animácia tepelnej trubice v prevádzke. Teplo vstupuje do tepelnej trubice (odparovacia časť) zľava a teplo sa opäť uvoľňuje (sekcia kondenzátora) vpravo. Červená je tok pary po odparení a modrá je kvapalina prúdiaca späť cez kapilárnu štruktúru po kondenzácii.

heatpipe cooling principle

Je vidieť, že aj takýto jednoduchý princíp je zložený z rôznorodých materiálových štruktúr. Malé množstvo kvapaliny v tepelnej trubici sa stalo kľúčovou súčasťou celého procesu vedenia tepla. V zásade bude časom postupne chátrať.

① Generovanie nekondenzovateľného plynu: v dôsledku chemickej reakcie alebo elektrochemickej reakcie medzi pracovnou kvapalinou a materiálom plášťa vzniká nekondenzovateľný plyn. Keď tepelná trubica funguje, plyn je unášaný prúdom pary do kondenzačnej sekcie a zhromažďuje sa, aby vytvoril plynovú zátku, aby sa zmenšila efektívna kondenzačná plocha, zvýšil sa tepelný odpor a zhoršil sa výkon prenosu tepla. Najtypickejším príkladom tejto nekompatibility je vodná tepelná trubica z uhlíkovej ocele. V dôsledku nasledujúcej chemickej reakcie medzi železom a vodou v uhlíkovej oceli produkovaný nekondenzovateľný vodík zhorší výkon tepelnej trubice, zníži kapacitu prenosu tepla a dokonca zlyhá.

② Zhoršenie fyzikálnych vlastností pracovnej tekutiny: organické pracovné médium sa bude pri určitej teplote postupne rozkladať, čo je spôsobené najmä nestabilnou povahou organickej pracovnej tekutiny alebo chemickou reakciou s materiálom plášťa, v dôsledku čoho sa pracovné médium mení.

③ Korózia a rozpúšťanie materiálov rúr a plášťov: pracovná kvapalina nepretržite prúdi v rúre a plášti. Súčasne existujú faktory, ako je teplotný rozdiel a nečistoty, ktoré rozpúšťajú a korodujú materiály rúrky a plášťa, zvyšujú prietokový odpor a znižujú prenos tepla tepelnej trubice. Keď je plášť rúrky skorodovaný, pevnosť sa zníži a dokonca dôjde ku koróznej perforácii plášťa rúrky, čo vedie k úplnému zlyhaniu tepelnej rúrky. Takéto javy sa často vyskytujú vo vysokoteplotných tepelných trubiciach z alkalických kovov. Pochované vlastnosti, ako je toluén, alkán, Jing a iné organické pracovné kvapaliny, ktoré sú náchylné na takúto nekompatibilitu.

heatpipe  structure

Výkon chladiča heatpipe sa časom zníži. Stupeň útlmu závisí predovšetkým od kvality tepelnej trubice. Nezáleží na tom, či je radiátor v prevádzke alebo požíva popol, útlm prebieha. S pokrokom a zlepšovaním výrobného procesu chladiča je stupeň degradácie výkonu úplne prijateľný po šiestich alebo siedmich rokoch.

Tiež sa vám môže páčiť

Zaslať požiadavku