[发明专利]仿皮肤汗腺式渗液汽化散热器无效
申请号: | 201210239086.4 | 申请日: | 2012-07-11 |
公开(公告)号: | CN103542737A | 公开(公告)日: | 2014-01-29 |
发明(设计)人: | 边疆 | 申请(专利权)人: | 边疆 |
主分类号: | F28D5/00 | 分类号: | F28D5/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 265599 山东省烟*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 皮肤 汗腺 式渗液 汽化 散热器 | ||
技术领域
本发明涉及一种散热装置,尤其能够在散热器温度过高时自动释放液体并通过液体的汽化过程提高散热效率的散热器。
背景技术
目前,公知的散热器分为主动式散热器和被动式散热器两种,主动式散热器依靠动力装置产生强制对流完成散热过程,被动式散热器依靠散热器表面的自然对流完成散热过程,两种散热器原理相近但方式不同。主动式散热方式中以风扇式散热器、压缩机散热器、泵循环水冷散热器最具代表,常应用于汽车、空调、大规模功率元器件集成设备、大型中央制冷设备等领域。主动式散热器换热效率高、结构紧凑,但其工作完全依赖动力装置产生的强制对流,因此其可靠性较差,使用寿命短,工作时会产生较大的噪音,设备工作也需要额外的动力提供;在电子设备中,主动式散热器的动力提供需要布设相应的管路,复杂了设备的内部环境;常用的风扇式散热器的空气进出风道也会影响其自身的电磁屏蔽能力。传统的被动式散热器,虽可靠性好、拥有极强的使用寿命,但其换热效率过低,不足以为紧凑型大功率设备提供散热服务。当设备使用被动式散热时,由于其换热效率较差,需要使用巨大的换热面积达成基本的散热需求,这也造成其散热设备过于笨重且造价不菲,导致了被动式散热器不易被广泛接受。
皮肤可为人体提供散热功能,是人体维持体温恒定的重要器官。当人体内产生剩余热量时,皮肤会通过与空气的自然对流换热将其消耗;当人体因剧烈运动等原因产生较多的体内剩余热量时,皮肤上的汗腺会向外释放汗液,通过汗液的汽化过程加强皮肤的散热速度,维持人体的体温恒定。
发明内容
为了克服现有的传统被动散热方式效率低下而主动散热方式可靠性差、噪音大且必须依靠辅助动力工作等不足,本发明提供一种仿皮肤汗腺式渗液汽化散热器,该散热器的工作原理类似于人体的皮肤,可自动匹配散热器在相应热负荷下的散热模式,维持散热器在相应状态下的恒定温度。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是,散热器由换热面、储液箱、渗液孔、渗液控制装置等组成,当散热器热负荷较低时,散热器通过其换热面的对流换热工作;当散热器的热负荷增强,散热器温度升高并超过预先设定的启动值时,自动渗液装置启动,并向散热器的换热面释放液体,通过液体汽化过程中的大量吸热效应,提升散热器的散热能力;随着散热器散热能力的提升,散热器本身的温度降低,自动渗液装置随之关闭。通过自动渗液装置的开闭循环,散热器可自动控制换热效率,有效控制其最高恒定温度。
本发明的有益效果是,可通过液体的汽化吸热效应大幅提升传统散热器的换热效率,自动调整散热器的换热能力,更加适合传统被动式散热器的能力改造,可自动调节的多状态散热方式更适宜于不稳定发热设备(如:计算机)的使用需求。
附图说明
下面结合附图和实施例对本发明进一步说明。
图1是本发明的第一个实施例内压自控微孔渗液散热器。
图2是本发明的第一个实施例内压自控微孔渗液散热器的主视图。
图3是本发明的第一个实施例内压自控微孔渗液散热器的局部剖视图。
图4是本发明的第二个实施例胀缝渗液式恒温散热器。
图5是本发明的第二个实施例胀缝渗液式恒温散热器的渗液装置结构图。
图6是本发明的第三个实施例微孔渗液散热机箱。
图7是本发明的第三个实施例微孔渗液散热机箱的渗液装置结构图。
图8是本发明的第三个实施例微孔渗液散热机箱的设备舱结构。
图9是本发明的第三个实施例微孔渗液散热机箱的内部结构。
图10是本发明的第三个实施例微孔渗液散热机箱的内部结构。
图11是本发明的第四个实施例复合式微孔渗液散热机箱左视图。
图12是本发明的第四个实施例复合式微孔渗液散热机箱。
图13是本发明的第四个实施例复合式微孔渗液散热机箱的渗液装置结构图。
图14是本发明的第四个实施例复合式微孔渗液散热机箱的设备舱结构。
图15是本发明的第四个实施例复合式微孔渗液散热机箱的内部结构。
图16是本发明的第四个实施例复合式微孔渗液散热机箱的内部结构。
图17是本发明的第五个实施例蒙网式微孔渗液散热机箱。
图18是本发明的第五个实施例蒙网式微孔渗液散热机箱的渗液装置结构图。
图19是本发明的第五个实施例蒙网式微孔渗液散热机箱的设备舱结构。
图20是本发明的第五个实施例蒙网式微孔渗液散热机箱的内部结构。
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