本帖最后由 renwei 于 2013-6-21 14:32 编辑
超导热真空热相变传递技术是一种新型的热传递技术,在无功耗的情况下热能能从铝基板的一端瞬间传递到另外一端,实现了最佳的热传递与热辐射与散热,达到散热体整体的真正的热平衡,从而根本上解决了LED热致光衰问题,, 取热热流密度已达400W/c ㎡,其能力比水冷高1000倍,比热管高约100倍。取热能力比强制水冷高100倍,比强制风冷高1000倍如下面的案例做一个证明
超远程散热器
备注:LED实际温度 =
环境温度 + 温升500W超远程散热分体式LED灯
该LED灯的散热系统由取热器、波纹热输运软管、散热器组成
最大的特点
1、超远的热输运距离:LED灯头与散热器的距离可以相距10米以上。
2、超轻的LED灯头重量:500W LED芯片的取热器重量小于1kg。
3、超强的集成冷却能力:可实现KW量级以上的单灯或多灯集成散热。
4、超低的芯片温升控制:可实现低于高温工作环境温度的芯片温度控制。
5、灵活的空间布置:灯头可360°角度旋转;波纹热输运软管可任意弯曲。产品的重大意义 该产品从根本上解决了钢铁、冶金等高温环境下的LED照明的关键散热问题以及城市道路照明等领域中的大功率LED灯具灯杆的承重问题。灯头与散热装置的分离,打破了传统LED灯具的设计概念,对于大功率LED照明灯具的广泛工程应用具有非常重要的意义。
1、看到上图之后大家在想这么小 而 长的管,与集成500W大功率就这么点热接触面积是如果有效传输出去;
2、散热片就那么点有效散热面积是如何实现的呢?
3、如此均匀的热均匀传递是如何实现的呢? 下面细节的分析原理
1、看到上图之后大家在想这么小
而 长的管,与集成500W大功率就这么点热接触面积是如果有效传输出去;1、利用本产品的超强导热能力:超导真空热相变传递技术具有超导热能力,其导热能力是铝基板的10000倍,该技术能把LED芯片的热量及时送到有效面积的铝基板各个散热面上,LED芯片工作温度可低于50℃以下。导热系数大于106W/(m*℃)。 铜是优良导体,也是优良导热体,铜的导热系数约为400W/(m*℃);超导真空热相变传递技术导热能力与铜比,具有超导热性质。用一根长60cm、直径1.3cm的实心铜棒在100℃工作温度下输送200W的热能量,铜棒两端温度差高达70℃; 用上述铜棒重量的一半做成超导真空热相变取热器,也在100℃工作温度下输送200W的热能量,热输送距离也是60cm远,其温度只降了0.5℃,实验表明超导真空热相变传递技术具有超导热能力。2、超强冷却能力:取热热流密度已达400W/c ㎡,其能力比水冷高1000倍,比热管高约100倍。取热能力比强制水冷高100倍,比强制风冷高1000倍。1个标准大气压下,水的沸点是100℃,1Kg水从99℃升温到100℃,需要的热能量为4200焦尔;1Kg的100℃水吸热变100℃的蒸气,温度没有变化,但是吸取的热量为2260000焦尔。水冷为显热交换,换热热量低,超导真空热相变传递技术是潜热交换,换热能力超强。1Kg水升温1℃只需4200焦尔热量,1Kg的100℃水吸热变100℃的蒸气,温度没有变化,但是吸取的热量为2260000焦尔,两者吸取的热量相差500多倍,因此,两者换热能力有巨大差别。2、散热片就那么点有效散热面积是如何实现的呢?
通过热成像图的数据应该能明白问题在什么地方了吧?3、如此均匀的热均匀传递是如何实现的呢? 三、无功耗冷却: 被动式散热,无需风扇或水,无冷却用能耗,无动力运行,节能。超导真空热相变传递技术是巧妙利用大功率电力电子器件发热的能量使取热介质蒸发产生动能和势能,蒸气流动到冷凝器放热冷凝成液体,借助取热器内部纳米毛细力和液体重力回流到与大功率电力电子器件紧贴的取热器,从而实现无外加动力的闭式散热循环。四、重量轻、体积小:重量不到现有散热器的25%,体积可小到20%以下。五、可靠性高:装置简洁紧凑,工作稳定,无启动问题,可靠性远高于风扇、水冷和热管散热器。六、性价比高、环保: 产品性价比高于风扇、水冷和热管的散热器;相变工质环境友好,量少无消耗 与热管的区别:1、形式上与热管相似,但在换热机理、结构和性能等方面有本质不同;2、采用强大的微细尺寸复合相变强化换机原理;热管仅为普通的液膜蒸发;3、无热管固有的沸腾、挟带、毛细管力等诸多传热极限;4、无热管大功率散热时的高接触热阻与导热热阻以及装置笨重复杂问题;5、无热管启动与工作稳定性方面的问题;6、同等温度下的单位面积取热能力比热管高出约100倍,且系统简洁、轻巧和紧凑。 http://tzzgzm.cn.1688.com/
方先生18657691026QQ:2532526567