industri nyheter

Vilken funktion har radiatorn?

2024-08-22

En radiator är en anordning som används för att avleda värme. Vissa enheter genererar mycket värme när de arbetar, och denna överskottsvärme kan inte avledas snabbt och ackumuleras för att generera höga temperaturer, vilket kan skada arbetsutrustningen. Vid denna tidpunkt behövs en radiator. En radiator är ett lager av bra värmeledande medium fäst vid värmeanordningen, som spelar rollen som en mellanhand. Ibland läggs fläktar och annat till på basis av det värmeledande mediet för att påskynda värmeavledningseffekten. Men ibland spelar radiatorn också rollen som en rånare, till exempel kylarens kylare, som tvångsutvinner värme för att uppnå en temperatur som är lägre än rumstemperatur.


Arbetsprincip

Radiatorns arbetsprincip är att värme genereras från värmeanordningen och överförs till radiatorn och sedan till luften och andra ämnen, där värmen överförs genom värmeöverföring i termodynamiken. De huvudsakliga sätten för värmeöverföring är värmeledning, värmekonvektion och värmestrålning. Till exempel, när ämnen kommer i kontakt med varandra, så länge det finns en temperaturskillnad, sker värmeöverföring tills temperaturen är densamma överallt. Radiatorn drar fördel av denna punkt, som att använda bra värmeledande material, tunna och stora fenliknande strukturer för att öka kontaktytan och värmeledningshastigheten från värmeanordningen till radiatorn till luften och andra ämnen.


Används

Dator


CPU, grafikkort etc. i datorn kommer att avge spillvärme när den körs. Kylaren kan hjälpa till att ta bort spillvärmen som kontinuerligt avges av datorn för att förhindra att datorn överhettas och skadar de elektroniska komponenterna inuti. Radiatorn som används för datorvärmeavledning använder vanligtvis fläktar eller vattenkylning. [1] Dessutom kommer vissa överklockningsentusiaster att använda flytande kväve för att hjälpa datorn att avleda en stor mängd spillvärme, vilket gör att processorn kan arbeta med en högre frekvens.


Kylskåp


Ett kylskåps grundläggande funktion är att kyla för att konservera mat, så rumstemperaturen i lådan måste tas bort och förvaras vid en lämplig låg temperatur. Kylsystemet består i allmänhet av fyra grundläggande komponenter: kompressor, kondensor, kapillärrör eller termisk expansionsventil och förångare. Köldmedium är en vätska som kan koka vid låg temperatur under lågt tryck. Den absorberar värme vid kokning. Köldmediet cirkulerar kontinuerligt i kylsystemet. Kompressorn ökar gastrycket i köldmediet för att skapa kondensationsförhållanden. När den passerar genom kondensorn, kondenserar den och förvandlas till vätska för att frigöra värme, minskar sedan trycket och temperaturen när den passerar genom kapillärröret, och kokar sedan och förångas för att absorbera värme när den passerar genom förångaren. Dessutom har utvecklingen och användningen av kyldioder numera inga komplexa mekaniska anordningar, men effektiviteten är dålig och används i små kylskåp.


Klassificering

Luftkylning, värmeavledning är den vanligaste och mycket enkla, det vill säga att använda en fläkt för att ta bort värmen som absorberas av radiatorn. Priset är relativt lågt och installationen är enkel, men den är mycket beroende av miljön. Till exempel kommer värmeavledningsprestandan att påverkas kraftigt när temperaturen stiger.

Heat pipe är ett värmeöverföringselement med extremt hög värmeledningsförmåga. Den överför värme genom att förånga och kondensera vätskan i ett helt slutet vakuumrör. Den använder vätskeprinciper som kapillärabsorption för att uppnå en liknande effekt som kylkompressorkylning. Den har en rad fördelar såsom hög värmeledningsförmåga, utmärkta isotermiska egenskaper, variabilitet i värmeflödestäthet, reversibilitet av värmeflödesriktningen, värmeöverföring på långa avstånd, konstanta temperaturegenskaper (kontrollerbara värmerör), termiska dioder och termisk switchprestanda, och värmeväxlaren som består av värmerör har fördelarna med hög värmeöverföringseffektivitet, kompakt struktur och lågt vätskemotstånd. På grund av dess speciella värmeöverföringsegenskaper kan temperaturen på rörväggen kontrolleras för att undvika daggpunktskorrosion. Men priset är relativt högt.

Vätskekylning använder vätska för att cirkulera under drivningen av en pump för att ta bort värmen från radiatorn. Jämfört med luftkylning har den fördelarna med tystnad, stabil kylning och lågt miljöberoende. Men priset på vätskekylning är också relativt högt, och installationen är relativt besvärlig.

Halvledarkylning använder en bit av N-typ halvledarmaterial och en bit av P-typ halvledarmaterial för att ansluta till ett elektriskt par. När en likström är ansluten till denna krets kan energiöverföring genereras. Strömmen flyter från elementet av N-typ till skarven på elementet av P-typ för att absorbera värme och bli den kalla änden. Strömmen flyter från elementet av P-typ till skarven på elementet av N-typ för att frigöra värme och bli den heta änden, och därigenom generera en värmeledningseffekt. [2]

Kompressorkylning, inandning av lågtemperatur- och lågtrycksköldmediegas från sugröret, komprimering av den genom kompressorn och släpp sedan ut högtemperatur- och högtrycksköldmediegas till avgasröret, vilket ger kraft till kylcykeln, och förverkligar därmed kylcykeln av kompression → kondensation → expansion → förångning (värmeabsorption). Såsom luftkonditionering och kylskåp.

Naturligtvis kan de flesta av ovanstående värmeavledningstyper inte separeras från luftkylning i slutändan.


X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept