التبريد الحراري لتطبيق توريد الأسرى
أثناء تشغيل وحدة الطاقة ، لأن استهلاك الطاقة سيحدث داخل الوحدة وسيتم توليدها على شكل حرارة ، إذا لم يتم إشعاع هذه الحرارة ، فسوف تتراكم داخل الوحدة ، مما يجعل درجة الحرارة مرتفعة للغاية ، مما قد يتسبب في جهاز الطاقة لتتجاوز حد درجة الحرارة المقننة ؛ قد يقصر من عمر خدمة وحدة تزويد الطاقة ، أو يتلف الوحدة. لذلك ، فإن تصميم تبديد الحرارة مهم جدًا لوحدة الطاقة.

في حالة عدم وجود أي تصميم حراري للنظام ، يجب التأكد من حجز قنوات تدفق هواء كافية في الأعلى والأسفل ، بحيث عندما تولد الوحدة الحرارة أثناء التشغيل ، فإنها ستنتج تبريدًا طبيعيًا بالحمل الحراري مع الهواء المحيط بسبب فرق درجة الحرارة.
عندما تكون قناة تدفق الهواء غير كاملة ودرجة حرارة غلاف الوحدة مرتفعة للغاية ، يمكن استخدام الطرق التالية لتصميم تبديد الحرارة.
1. أضف خافضات حرارة:
تتمثل الوظيفة الرئيسية للمشتت الحراري في زيادة مساحة التلامس بين مصدر الحرارة والهواء المحيط. عندما يكون هناك حمل هواء مناسب (بما في ذلك الحمل الحراري الطبيعي) ، يمكن أن يقلل بشكل كبير من المقاومة الحرارية.

عندما يكون المشتت الحراري متصلاً بشكل مباشر بغلاف وحدة الطاقة ، لأن الغلاف والمشتت الحراري مصنوعان من مواد صلبة ولا يمكنهما ضمان إحكام تام وتسطيح ، سيتم إنشاء بعض الفجوات ، مما سيزيد من المقاومة الحرارية ؛ لذلك ، عند تجميع المشتت الحراري ، تحتاج وحدة الطاقة إلى استخدام مواد سطح موصلة حرارية ، مثل المركب الحراري والوسادة الحرارية ، لضمان الجمع الوثيق بين الغلاف والمشتت الحراري وتقليل الفجوة.

2-قوة تبريد الهواء:
بشكل عام ، يتم استخدام المروحة لتوليد تدفق الهواء القسري. من خلال التدفق السريع للهواء ، يتم أخذ الطاقة الحرارية بعيدًا عن سطح الغلاف ، وهذا لتقليل المقاومة الحرارية للوحدة. غالبًا ما تستخدم الطريقة الفعالة لـ Ca ، خاصة في الوحدات المفتوحة ، هذه الطريقة لتبديد الحرارة. كلما زادت سرعة الرياح ، كان تأثير التبريد أفضل ؛ لكن تذكر أن تنتبه إلى اتجاه الرياح لتجنب أن تكون عموديًا على إطار قدم الوحدة ، مما يقلل من تأثير تبديد الحرارة.

إذا تم استخدام المشتت الحراري وتدفق الهواء القسري في النظام في نفس الوقت ، فيجب أن يكون وضع المطابقة لتدفق الهواء واتجاه المشتت الحراري كما هو موضح في الشكل أدناه على اليسار ، وذلك للحصول على أفضل تأثير لتبديد الحرارة ؛ الطريقة الموضحة في الشكل أدناه على اليمين خاطئة. تدفق الهواء ليس سلسًا وتأثير تبديد الحرارة ضعيف.

3. وحدة الطاقة المتصلة بالهيكل:
بالنسبة للنظام الذي يستخدم وحدة الطاقة ، إذا كان النظام مصممًا بغطاء معدني أو إطار ، فيمكن استخدام غلاف الإطار كمشتت حراري لتحويل الطاقة الحرارية إلى غلاف الإطار ؛ إذا لم يكن سطح غلاف الإطار مسطحًا جدًا ، فيمكن اختيار لوح هلام سيليكا موصل حراري أكثر سمكًا أو ليونة إذا لزم الأمر لملء فجوة المفصل لإنتاج أفضل تركيبة.

يمكن أن توفر Sinda Thermal أحواض حرارية بمقاومات وأنماط حرارية مختلفة. يتم استخدامه في العديد من الصناعات ويمكن أن يلبي متطلبات العملاء المختلفين لأداء تبديد الحرارة. يمكن استشارة الحلول المخصصة للغاية والمنتجات المتنوعة لظروف معينة.






