(Tuotekuva on uusin jäähdytyselementtimme, tervetuloa ottamaan meihin yhteyttä saadaksesi lisää)
Lämmitysputki
Esittely:
Tieteen ja tekniikan jatkuvasti lisääntyvä kehitys on johtanut elektronisten komponenttien yhä korkeampaan lämmöntuotannon tiheyteen, millä on merkityksetön vaikutus suorituskykyyn ja luotettavuuteen.
Kun elektroniikkalaitteiden kehityssuunta tulevaisuudessa on kevyt, ohut ja lyhyt, sen suorituskyvyn ja luotettavuuden parantaminen riippuu elektronisesta jäähdytystekniikasta.
American Aerospacen asiaankuuluvien tilastojen mukaan 55 % elektronisten osien vioista johtuu pääasiassa lämpötilatekijästä.
Siksi lämmön haihtumisongelman käsittelemisestä on tullut viime vuosina elektroniikkatuotteiden avainteknologia, jonka joukossa lämpöputkella on myös keskeinen rooli.

Lämmitysputki
Lämpöputki on lämmönsiirtolaite, jossa yhdistyvät sekä lämmönjohtavuuden että vaihesiirtymän periaatteet lämmön siirtämiseksi tehokkaasti kahden kiinteän rajapinnan välillä.
Pääasiassa käytetty lämpöputkityyppi, termosyfonit
Termosyfonit → Gravitaatio-/kiihtyvyysvoimilla → Lämmönjohtavuussuunta on syklinen toisto

Lämpöputken suunnittelun koostumus:
Materiaalit ja työnesteet:
Kirjekuoren materiaali – Kupari – Alumiini – Ruostumaton teräs
Wick-rakenne:
Verkko – kuitu – sintteri – ura
Työneste:
Vesi – Metanoli – Asetoni – Natrium – Elohopea...
Periaatteet:
Lämpöputken kuumassa rajapinnassa lämpöä johtavan kiinteän pinnan kanssa kosketuksissa oleva neste muuttuu höyryksi absorboimalla lämpöä kyseiseltä pinnalta.
Sitten höyry kulkee lämpöputken jäähdytyselementtiä pitkin kylmälle rajapinnalle ja tiivistyy takaisin nesteeksi vapauttaen piilevää lämpöä.
Neste palaa sitten kuumalle rajapinnalle joko kapillaaritoiminnan, keskipakovoiman tai painovoiman kautta, ja sykli toistuu.
Työskentelyprosessi


Edut
• Kevyt, pieni koko ja yksinkertainen rakenne
• Korkea lämmönjohtavuus, 100-1000 kertaa parempi lämpöteho kuin kupariputkella
• Käyttölämpötila-alue -243 asteesta 1000 asteeseen
• Ei melua käytön aikana
Lämpötesti
Delta T testi
Ihanteellinen lämpötilaero → 0 astetta
100 %:n tarkastus lämpötilaeron testaamiseksi → Vähemmän tai yhtä suuri kuin 5 astetta
Tarkoitus - testaa Delta T (△T) lämpöputken kahden pään välissä

Q-max testi


Tarkoitus - testaa suurimman lämmönsiirtonopeuden (Q-max) tiedot
Turvallisuustesti

• Kriittiset komponentit - Lämpöputki
• Turvallisuus - Paineastia
• FAIL TEMPERATURE → 320 astetta vuoto
• Tarkoitus - Räjähdysputki (turvatesti)
| Sovelluksen tarkoitus | Esimerkkejä |
| Lämmönsiirto | Lämmönvaihdin, aurinkovesivaraaja, maalämpökäyttö, lämmönvaraaja, ilmastointilaite |
| Lämmitys | Kattila, kaasuttimen lämmitys, automaattinen tuulilasi, lämpösaumauskylpy, uunipannu, kermaveitsi |
| Jäähdytys | Elektroniset komponentit, kuten transistorit, diodit, tyristorit, IC:t, LSI:t, VLSI:t, CPU- ja IGBT-lämmönpoisto, konemuuntajan jäähdytys, rotaatio, koneen jäähdytys, kaapelin jäähdytys, linjajäähdytys, muotin jäähdytys, jääkaappi |
| muut | VCHP, diodi, lämpökytkin, lämpötilansäätöalusta, (biokiekko, kiteen kasvu) |
Suositut Tagit: vetoketjurivien jäähdytyselementti lämpöputkisuunnittelulla, Kiina, toimittajat, valmistajat, tehdas, räätälöity, ilmainen näyte, valmistettu Kiinassa







