Kernwärmetauscherkomponente eines wassergekühlten Kühlsystems
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Dongguan, Guangdong, China |
| Markenname: | Uchi |
| Zertifizierung: | SMC |
| Modellnummer: | Kühlkörper |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 100 Stück |
|---|---|
| Preis: | 1300-1500 dollars |
| Lieferzeit: | Nicht begrenzt |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000000 Stück pro Monat |
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Detailinformationen |
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| Wärmeleitende Kraft: | 80W | Fanleben: | 50000 Std |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminium 1060 | Größe: | 158x110x60mm |
| Gewicht: | 0,35 kg | Technologie: | Reißverschlussflosse |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 ISO9001:14001 | Oberflächenbehandlung: | Stanzen + Oberflächenveredelung |
| Besonderheit: | Flexibel in der Struktur und langlebig in der Oberflächenbehandlung | ||
| Hervorheben: | Wassergekühlte Kühlsystemplatte,Wärmeaustauschkomponente zur Flüssigkühlung,Kühlsystem Kernwärmetauscher |
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Produkt-Beschreibung
Kernwärmetauscherkomponente eines wassergekühlten Kühlsystems
Die Flüssigkühlplatte ist die Kernwärmewechselkomponente des Flüssigkühlsystems.die Wärme aus der Heizvorrichtung wird effizient in die zirkulierende Kühlflüssigkeit übertragenDie Wärmeabbaueffizienz ist viel höher als bei herkömmlicher Luftkühlung und wird in Szenarien mit hoher Leistungsdichte weit verbreitet.
Grundstruktur und Grundsatz
Kernkomponenten: Unterplatte (Aluminium/Kupfer, direkt an der Wärmequelle befestigt), innerer Strömungskanal (Serpentin/Parallel/Mikrokanal), Abdeckplatte (versiegelter Strömungskanal),und Flüssigkeitsein- und AuslassverbindungenDie üblichen Kühlmittel sind deionisiertes Wasser, eine Wasser-Glycol-Mischung.
Arbeitsfluss:Wärmequelle → Wärmeleitung der Metallbodenplatte → Strömungskanalwand → fließendes Kühlmittel absorbiert Wärme → das Kühlmittel fließt zur CDU/Kühler, um Wärme abzuleiten → nach dem Abkühlen wieder in die Kälteplatte, die einen geschlossenen Kreislauf bilden.
Hauptvorteile: geringer Wärmewiderstand (0,02 - 0,05 °C/W), hohe Wärmeabbauleistung, gute Temperaturuniformität und geringe Geräuschbelastung; geeignet für Rechenzentren mit einer eigenständigen Schrankenleistung von 50 kW +,KI-Chips, Batteriepakete für neue Energiefahrzeuge usw.
Grundstruktur und Grundsatz
Kernkomponenten: Unterplatte (Aluminium/Kupfer, direkt an der Wärmequelle befestigt), innerer Strömungskanal (Serpentin/Parallel/Mikrokanal), Abdeckplatte (versiegelter Strömungskanal),und Flüssigkeitsein- und AuslassverbindungenDie üblichen Kühlmittel sind deionisiertes Wasser, eine Wasser-Glycol-Mischung.
Arbeitsfluss:Wärmequelle → Wärmeleitung der Metallbodenplatte → Strömungskanalwand → fließendes Kühlmittel absorbiert Wärme → das Kühlmittel fließt zur CDU/Kühler, um Wärme abzuleiten → nach dem Abkühlen wieder in die Kälteplatte, die einen geschlossenen Kreislauf bilden.
Hauptvorteile: geringer Wärmewiderstand (0,02 - 0,05 °C/W), hohe Wärmeabbauleistung, gute Temperaturuniformität und geringe Geräuschbelastung; geeignet für Rechenzentren mit einer eigenständigen Schrankenleistung von 50 kW +,KI-Chips, Batteriepakete für neue Energiefahrzeuge usw.
Produktionskapazitäten
Fortgeschrittene Brazing-Technologie
Maschinen für die Fertigung von Messing- und Kupfermaschinen
Aluminium / Zink CNC
Edelstahl / CNC aus Stahl
Kunststoff-CNC
Schlüsselindikatoren für Konstruktion und Leistung
Durchflusskanal: Mikrokanäle (< 1 mm) können den Wärmeübertragungskoeffizienten erhöhen, aber den Druckabfall erhöhen; serpentine Durchflusskanäle bieten eine gute Temperaturgleichheit;Die Durchflussgeschwindigkeit und der Durchflusswiderstand müssen ausgeglichen werden.
Versiegelung und Druckbeständigkeit: 100%ige Leckageprüfung (Helium-Test) ist obligatorisch, mit extrem geringer statischer Leckage; der Bruchdruck beträgt in der Regel mehr als das Dreifache des Nenndrucks.
Materialwahl: Aluminium (hohe Kostenleistung, Licht) wird für allgemeine Szenarien verwendet; Kupfer (höhere Wärmeleitfähigkeit) wird für Szenarien mit ultrahoher Wärmeflussdichte verwendet.
Durchflusskanal: Mikrokanäle (< 1 mm) können den Wärmeübertragungskoeffizienten erhöhen, aber den Druckabfall erhöhen; serpentine Durchflusskanäle bieten eine gute Temperaturgleichheit;Die Durchflussgeschwindigkeit und der Durchflusswiderstand müssen ausgeglichen werden.
Versiegelung und Druckbeständigkeit: 100%ige Leckageprüfung (Helium-Test) ist obligatorisch, mit extrem geringer statischer Leckage; der Bruchdruck beträgt in der Regel mehr als das Dreifache des Nenndrucks.
Materialwahl: Aluminium (hohe Kostenleistung, Licht) wird für allgemeine Szenarien verwendet; Kupfer (höhere Wärmeleitfähigkeit) wird für Szenarien mit ultrahoher Wärmeflussdichte verwendet.
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