Получить предложение
Leave Your Message

Методы отвода тепла от компьютерных радиаторов-кулеров ЦП

2024-10-12
Метод отвода теплаотносится к основному способу, которым радиатор излучает тепло. В термодинамике рассеивание тепла является передачей тепла, и существует три основных способа передачи тепла: теплопроводность, тепловая конвекция и тепловое излучение. Передача энергии самим веществом или когда вещество контактирует с веществом, называется теплопроводностью, что является наиболее распространенным типом теплопередачи. Например, способ, которым основание радиатора ЦП находится в непосредственном контакте с ЦП для отвода тепла, является теплопроводностью. Тепловая конвекция относится к потоку жидкостей (газа или жидкости), будет тропическим теплом вдали от метода теплопередачи, в системе охлаждения корпуса компьютера более распространен в методе охлаждения с помощью вентилятора, управляемого потоком газа, «принудительной конвекцией». Тепловое излучение относится к использованию излучения для передачи тепла, наиболее распространенным ежедневно является солнечное излучение. Эти три способа рассеивания тепла не изолированы, в ежедневной передаче тепла эти три способа рассеивания тепла происходят одновременно, работая вместе.
Фактически, любой тип радиатора в основном использует все три этих метода передачи тепла одновременно, просто с разным фокусом. Например, в обычном кулере ЦП радиатор ЦП находится в прямом контакте с поверхностью ЦП, и тепло с поверхности ЦП передается радиатору ЦП посредством теплопроводности; охлаждающий вентилятор создает поток воздуха, чтобы отвести тепло от поверхности радиатора ЦП посредством тепловой конвекции; и поток воздуха в корпусе также отводит тепло от воздуха вокруг радиатора ЦП посредством тепловой конвекции до внешней стороны корпуса; и в то же время все высокотемпературные детали будут В то же время все детали с высокой температурой будут излучать тепло в окружающие детали с низкой температурой.
Эффективность рассеивания тепла радиатором связана с такими параметрами, как теплопроводность материала радиатора, теплоемкость материала радиатора и теплоотводящей среды, а также эффективная площадь рассеивания тепла радиатора.
По способу отвода тепла от радиатора радиаторы можно разделить на активные и пассивные, первые обычно представляют собой радиаторы с воздушным охлаждением, вторые обычно представляют собой радиаторы с теплоотводом. Дальнейшая разбивка метода охлаждения может быть разделена на воздушное охлаждение, тепловые трубки, жидкостное охлаждение, полупроводниковое охлаждение и компрессорное охлаждение и т. д.
Воздушное охлаждение является наиболее распространенным и очень простым, это использование вентиляторов для отвода тепла, поглощаемого радиатором. Оно имеет преимущества относительно низкой цены и простой установки, но оно сильно зависит от окружающей среды, например, при повышении температуры и разгоне его охлаждающая способность будет сильно затронута.
Тепловая трубка - это элемент теплопередачи с очень высокой теплопроводностью, он через испарение и конденсацию жидкости в закрытой вакуумной трубке передает тепло, он использует принцип грубого всасывания и другие принципы жидкости, аналогичные эффекту охлаждения компрессора холодильника. Он имеет ряд преимуществ, таких как очень высокая теплопроводность, хорошие изотермические свойства, площадь теплопередачи с обеих сторон горячей и холодной сторон может изменяться произвольно, теплопередача на большие расстояния, контроль температуры и т. д. Кроме того, теплообменник, состоящий из тепловых трубок, имеет преимущества высокой эффективности теплопередачи, компактной структуры и малых потерь сопротивления жидкости. Благодаря своим особым характеристикам теплопередачи, и, таким образом, может контролировать температуру стенки трубки, чтобы избежать коррозии точки росы.медная трубка ЦП ВОЗДУШНЫЙ КУЛЕР AIO
Жидкостное охлаждение - это использование жидкости в принудительной циркуляции с насосом для отвода тепла от радиатора, по сравнению с воздушным охлаждением имеет тихое, стабильное охлаждение, малую зависимость от окружающей среды и другие преимущества. Но цена тепловой трубки и жидкостного охлаждения относительно высока, а установка относительно хлопотна.
При покупке радиатора вы можете выбрать его в соответствии со своими реальными потребностями и экономическими условиями, и этот принцип вполне хорош.Серия Жидкостные процессорные кулеры

Теплообмен в окружающей среде
Когда тепло передается в верхнюю часть радиатора, необходимо как можно скорее распространить переданное тепло в окружающую среду, поскольку радиатор с воздушным охлаждением должен обмениваться теплом с окружающим воздухом. В это время тепло передается между двумя различными средами, за чем следует формула Q = α XAX ΔT, где ΔT для разницы температур между двумя средами, то есть разница температур между радиатором и окружающей средой воздуха; α для теплопроводности жидкости, в материале радиатора и составе воздуха определяется, это фиксированное значение; наиболее важным из них является площадь контакта радиатора и воздуха, при условии, что другие условия остаются неизменными. Например, объем радиатора, как правило, будет ограничен, пространство внутри корпуса ограничено, слишком большой увеличит сложность установки, и, изменив форму радиатора, увеличьте его площадь контакта с воздухом, увеличьте площадь теплообмена, чтобы повысить эффективность рассеивания тепла, является эффективным средством. Достичь этого можно, как правило, за счет использования оребренной конструкции, дополненной шероховатостью поверхности или резьбой, а также другими методами увеличения площади поверхности.