储能柜相变液冷散热系统
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118017080A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410198177.0

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种储能柜相变液冷散热系统。本发明所述的储能柜相变液冷散热系统包括若干个蒸发模组、蒸汽通道、冷凝模组、冷凝回流通道和内部液态工质;所述蒸发模组吸收热量将内部液态工质相变为蒸汽,蒸汽通过所述蒸汽通道汇流到冷凝模组,所述冷凝模组发生气液相变将蒸汽冷凝为液态工质,液态工质经冷凝回流通道流回蒸发模组内。本发明所述的储能柜相变液冷散热系统具有在运行过程中不需要消耗外部能源,采用全封闭的环路式相变传热技术,依靠工质相变、蒸汽流动的低成本方式完成热量输送,且相变传热的换热速度很快,具有极佳的散热效率的优点。

    一种基于液体定向输运的相变平面热二极管及其制备方法

    公开(公告)号:CN116379817A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310233499.X

    申请日:2023-03-13

    Abstract: 本发明涉及一种基于液体定向输运的相变平面热二极管及其制备方法,相变平面热二极管包括对应密封连接的上壳板和下壳板;上壳板和下壳板之间抽真空形成蒸汽腔,蒸汽腔内灌注有液体工质;上壳板和下壳板的内表面均间隔设有多个互相平行的定向输运吸液芯,定向输运吸液芯具有沿定向输运吸液芯延伸方向定向输运液体工质的单向性,多个定向输运吸液芯的定向输运方向一致;相邻的定向输运吸液芯之间设有支撑柱,支撑柱两端分别抵接于上壳板和下壳板。本发明通过工质相变进行高速传热,液体通过定向输运吸液芯单向输运实现热二极性,克服了价格昂贵、制造复杂和缺乏可扩展性等缺点,制作流程简单,制造工艺易于快速、经济、大规模制造。

    一种基于气液异面结构的超薄均热板和制备方法

    公开(公告)号:CN115854753A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211272759.6

    申请日:2022-10-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于气液异面结构的超薄均热板,包括上盖板和下盖板,腔体内灌注有液体工质,腔体内设有多个粉末烧结微柱和微槽蚀刻区域;多个粉末烧结微柱阵列排布于上盖板形成蒸汽通道和支撑结构,每个粉末烧结微柱均含有微小孔洞;微槽蚀刻区域设于下盖板,用于汇集液体工质以及形成液体工质流动通道。上盖板的粉末烧结微柱起到支撑和蒸汽通道的作用,其烧结形成的微小孔洞能够辅助液体工质汇集回流,提升了热导率;下盖板的微槽蚀刻区域能够提供大部分毛细力,无需在腔体内额外设置吸液芯结构,能够进一步薄化均热板厚度。能够同时满足电子产品轻薄化和保持良好散热能力的需求。本发明还涉及一种基于气液异面结构的超薄均热板的制备方法。

    一种基于玻璃吸液芯的陶瓷均热板结构和制备方法

    公开(公告)号:CN115420128A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211220243.7

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于玻璃吸液芯的陶瓷均热板结构,包括密封连接形成腔体的上壳体和下壳体,腔体内设有多行间隔排布的玻璃吸液芯,每个玻璃吸液芯的两侧分别抵接于上壳体和下壳体,相邻的玻璃吸液芯之间形成蒸汽腔,蒸汽腔内封存有工质液体,每个玻璃吸液芯均设有互联槽,每个互联槽连通于对应玻璃吸液芯两侧的蒸汽腔。蒸汽能够在陶瓷均热板内充分流动,提升了陶瓷均热板结构的均温性能。玻璃吸液芯既是液体工质的回流通道,同时也是陶瓷均热板的支撑柱,不仅毛细能力和导热能力更强,同时也增强了承压能力,相较于脉动结构散热能力更大,且其散热面积大小没有烧结因素的限制。本发明还涉及一种基于玻璃吸液芯的陶瓷均热板结构的制备方法。

    一种可视化自动热管二次除气机构及其除气方法

    公开(公告)号:CN115435623A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211220195.1

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种可视化自动热管二次除气机构,包括加热装置、热像仪、固定装置、密封装置和切断装置;固定装置用于固定热管为竖直状态且使储气管位于热管上方;加热装置用于加热热管以使热管内不凝气体往储气管方向移动;热像仪用于显示不凝气体移动过程中热管的热量变化;密封装置用于当热管的热量变化满足预设时密封储气管;切断装置用于切断密封后的储气管。通过加热装置加热热管下端,将不凝气体赶至储气管内,利用热像仪能够观察热管内不凝气体是否消除,简单有效地判断储气管切除时机,有利于缩短热管二次除气工艺流程,能够制备得到更高质量的热管。本发明还涉及一种可视化自动热管二次除气机构的除气方法。

    一种具有耐腐蚀和绝缘的热管结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN115420126A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211220232.9

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种具有耐腐蚀和绝缘的热管结构,包括管体和封头,管体和封头均采用金属陶瓷材料制备,管体一端设有开口,管体开口密封连接于封头,管体和封头之间设有蒸汽腔;蒸汽腔内设有吸液芯,吸液芯外侧壁抵接于管体内侧壁;蒸汽腔内抽真空并灌注有液体工质。热管结构的管体和封头采用金属陶瓷材料制备,具有耐腐蚀和绝缘的特性,能够满足耐腐蚀和绝缘的行业需求;管体蒸汽腔内设有吸液芯,管体开口密封连接于封头,保证蒸发腔的密封性能,使得热管结构能够基于相变原理实现高效散热,不会发生管内氧化、脱碳的现象,能够保持热管的良好散热性能。本发明还涉及一种具有耐腐蚀和绝缘的热管结构的制备方法。

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