一种射流-横流组合浸没式散热装置与方法

    公开(公告)号:CN113543588A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110707777.1

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 一种射流‑横流组合浸没式散热装置与方法,包括机箱盖板内层和机箱底座,机箱盖板内层与机箱底座相连,并形成密封腔体,机箱盖板内层外侧设置有机箱盖板外层;机箱盖板内层上阵列化布置有若干射流孔结构,机箱底座上设置有主板,主板上设置有若干发热芯片。本发明提出的射流‑横流组合浸没式相变冷却方法能够提高发热芯片表面的汽泡脱离频率和补液能力,从而大幅提高沸腾临界热流密度、满足高热流密度(>100W/cm2)芯片的散热需求,大幅提高机箱的功率密度;在低热负荷时,芯片热流密度较低,通过调节流量利用少量冷却液进行浸没式液冷,从而降低数据中心的PUE。

    一种散热装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113242679A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110589246.7

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开一种散热装置,用于对计算集群进行散热,包括箱体、第一冷凝器、储液箱和控制机构,箱体设置有密封的容置腔,容置腔用于容置冷却液,计算集群浸没于冷却液中,第一冷凝器与箱体连接,第一冷凝器用于对冷却液汽化后的气体放热冷凝,储液箱与第一冷凝器连接,储液箱用于储存第一冷凝器冷凝后的冷却液,控制机构分别与储液箱和箱体连接,控制机构用于感应容置腔内的物理状态,并根据容置腔内的物理状态,控制储液箱内的冷却液流入容置腔内的流量。通过控制容置腔内的冷却液的量,进而控制容置腔内的气压,从而维持容置腔内的气压稳定与大气压的平衡。

    一种微通道相变散热器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115565973B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202211213728.3

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供的一种微通道相变散热器包括上盖、第一毛细芯、第二毛细芯及下盖,第一毛细芯遮盖住上盖的液腔,第一毛细芯远离上盖的一端具有间隔设置的多个多孔微柱,第二毛细芯与多孔微柱连接,多个多孔微柱之间的间隙形成容汽空间,容汽空间与上盖的汽腔连通,下盖盖设于液腔和汽腔,下盖远离上盖的一端用于贴合芯片,下盖由导热材质制成,液腔用于容置液体工质,本申请通过第一毛细芯遮盖住液腔,从而将液腔与汽腔隔开,使得液腔内的液体工质不会流入汽腔内,汽腔内的蒸汽也无法穿过第一毛细芯进入液腔内,从而本申请实现了相变散热过程的汽液分离,消除了汽液两相流不稳定现象,提高了微通道相变散热器的稳定性。

    一种核反应堆抑压池的交错射流式鼓泡器

    公开(公告)号:CN112927827B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202110038532.4

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明提出了一种核反应堆抑压池的交错射流式鼓泡器,包括泄压蒸汽管道、鼓泡器主管道、分流器、鼓泡器主管道导流孔和分流器导流孔;其中,泄压蒸汽管道与鼓泡器主管道相连,分流器与鼓泡器主管道末端相连,鼓泡器主管道的侧壁上开设多列平行的导流孔,分流器为圆柱状中空结构,分流器的上端面沿周向开设有多列分流器导流孔。从分流器出来的蒸汽喷射流大大增强了过冷水的湍流强度,从而将主管道侧向出来的蒸汽喷射流平均凝结换热系数显著提高,有利于蒸汽的快速冷凝释放热量。同时,不同方向的蒸汽喷射流混合搅动能够有效减轻抑压池内热分层现象,从而削减热应力不均匀对抑压池的潜在危害,提高核反应堆安全可靠性。

    一种微通道散热系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115547956A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211211800.9

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供的一种微通道散热系统包括微通道散热器、第一连接管、第二连接管、第一传输装置、第一冷却装置、第一测温热电偶及控制器,微通道散热器用于与芯片连接,第一传输装置包括储液罐和离心泵,控制器分别与第一测温热电偶、第一冷却装置及储液罐电连接,控制器用于接收第一测温热电偶检测到的微通道散热器的温度信息,并根据接收到的温度信息调节离心泵的功率和/或调节第一冷却装置的功率,一方面避免因微通道散热器的温度太高,导致大量散热工质汽化产生的大量气泡堵塞微通道散热器,另一方面避免在将芯片的温度控制在较低温度时,离心泵和第一冷却装置依然高功率运行,导致能耗过大,从而本申请能够实现对芯片的稳定散热。

    一种微通道相变散热器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115565973A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211213728.3

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明提供的一种微通道相变散热器包括上盖、第一毛细芯、第二毛细芯及下盖,第一毛细芯遮盖住上盖的液腔,第一毛细芯远离上盖的一端具有间隔设置的多个多孔微柱,第二毛细芯与多孔微柱连接,多个多孔微柱之间的间隙形成容汽空间,容汽空间与上盖的汽腔连通,下盖盖设于液腔和汽腔,下盖远离上盖的一端用于贴合芯片,下盖由导热材质制成,液腔用于容置液体工质,本申请通过第一毛细芯遮盖住液腔,从而将液腔与汽腔隔开,使得液腔内的液体工质不会流入汽腔内,汽腔内的蒸汽也无法穿过第一毛细芯进入液腔内,从而本申请实现了相变散热过程的汽液分离,消除了汽液两相流不稳定现象,提高了微通道相变散热器的稳定性。

    一种相变散热装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113819782B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202110830449.0

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明公开一种相变散热装置,包括:下底座、上顶座、毛细芯及导向结构,下底座的底部用于与热源接触;上顶座设置于下底座的顶部,并与下底座围合形成有蒸汽腔;毛细芯设置于下底座的顶部,并位于蒸汽腔内;导向结构设置于蒸汽腔的内壁上,导向结构用于引导毛细芯中的冷却液吸热蒸发后形成的蒸汽在流入蒸汽腔后沿蒸汽腔的内壁流动,以及引导蒸汽腔内的蒸汽在接触蒸汽腔的内壁预冷后形成的冷却液沿蒸汽腔的内壁的流动。该相变散热装置通过导向结构的设置,有效地解决了现有的蒸汽腔存在蒸汽在蒸汽腔的部分区域过度聚集而导致的蒸汽腔的整体均温性差的问题,同时实现冷却液相对毛细芯的回流,有效防止毛细芯在高热负荷作用下发生局部蒸干。

    一种散热装置
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113242679B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202110589246.7

    申请日:2021-05-28

    Abstract: 本发明公开一种散热装置,用于对计算集群进行散热,包括箱体、第一冷凝器、储液箱和控制机构,箱体设置有密封的容置腔,容置腔用于容置冷却液,计算集群浸没于冷却液中,第一冷凝器与箱体连接,第一冷凝器用于对冷却液汽化后的气体放热冷凝,储液箱与第一冷凝器连接,储液箱用于储存第一冷凝器冷凝后的冷却液,控制机构分别与储液箱和箱体连接,控制机构用于感应容置腔内的物理状态,并根据容置腔内的物理状态,控制储液箱内的冷却液流入容置腔内的流量。通过控制容置腔内的冷却液的量,进而控制容置腔内的气压,从而维持容置腔内的气压稳定与大气压的平衡。

    一种相变散热装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113819782A

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202110830449.0

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明公开一种相变散热装置,包括:下底座、上顶座、毛细芯及导向结构,下底座的底部用于与热源接触;上顶座设置于下底座的顶部,并与下底座围合形成有蒸汽腔;毛细芯设置于下底座的顶部,并位于蒸汽腔内;导向结构设置于蒸汽腔的内壁上,导向结构用于引导毛细芯中的冷却液吸热蒸发后形成的蒸汽在流入蒸汽腔后沿蒸汽腔的内壁流动,以及引导蒸汽腔内的蒸汽在接触蒸汽腔的内壁预冷后形成的冷却液沿蒸汽腔的内壁的流动。该相变散热装置通过导向结构的设置,有效地解决了现有的蒸汽腔存在蒸汽在蒸汽腔的部分区域过度聚集而导致的蒸汽腔的整体均温性差的问题,同时实现冷却液相对毛细芯的回流,有效防止毛细芯在高热负荷作用下发生局部蒸干。

    一种核反应堆抑压池的交错射流式鼓泡器

    公开(公告)号:CN112927827A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110038532.4

    申请日:2021-01-12

    Abstract: 本发明提出了一种核反应堆抑压池的交错射流式鼓泡器,包括泄压蒸汽管道、鼓泡器主管道、分流器、鼓泡器主管道导流孔和分流器导流孔;其中,泄压蒸汽管道与鼓泡器主管道相连,分流器与鼓泡器主管道末端相连,鼓泡器主管道的侧壁上开设多列平行的导流孔,分流器为圆柱状中空结构,分流器的上端面沿周向开设有多列分流器导流孔。从分流器出来的蒸汽喷射流大大增强了过冷水的湍流强度,从而将主管道侧向出来的蒸汽喷射流平均凝结换热系数显著提高,有利于蒸汽的快速冷凝释放热量。同时,不同方向的蒸汽喷射流混合搅动能够有效减轻抑压池内热分层现象,从而削减热应力不均匀对抑压池的潜在危害,提高核反应堆安全可靠性。

Patent Agency Ranking