[发明专利]一种主动控制微通道相变散热系统有效
申请号: | 202011157899.X | 申请日: | 2020-10-26 |
公开(公告)号: | CN112367804B | 公开(公告)日: | 2022-10-28 |
发明(设计)人: | 杨鹏;叶青;刘广飞;尚硕 | 申请(专利权)人: | 北京计算机技术及应用研究所 |
主分类号: | H05K7/20 | 分类号: | H05K7/20 |
代理公司: | 中国兵器工业集团公司专利中心 11011 | 代理人: | 张然 |
地址: | 100854*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 主动 控制 通道 相变 散热 系统 | ||
1.一种主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,包括:双循环超亲水相变换热器(1)、驱动泵(2)、控制器(3)、温度传感器(4)、液冷管路(5)、储液缸(6)、超疏水冷凝器(7)以及蒸气管路(8);
双循环超亲水相变换热器(1)设置液冷微通道换热器(11)、相变微通道换热器(12)、蒸气通道(13)、记忆合金阀(14)、换热器工质进口(15)以及换热器工质出口(16);超疏水冷凝器(7)设置有超疏水冷凝腔(71)、液冷换热器(72)、散热翅片(73)、冷凝器工质进口(74)、蒸气进口(75)以及冷凝器工质出口(76);储液缸(6)位于超疏水冷凝器(7)下方,通过多点的冷凝器工质出口(76)与超疏水冷凝器(7)联通;
驱动泵(2)通过液冷管路(5)与双循环超亲水相变换热器(1)和储液缸(6)连接,双循环超亲水相变换热器(1)的蒸气出口通过蒸气管路(8)与超疏水冷凝器(7)的超疏水冷凝腔(71)连接,双循环超亲水相变换热器(1)的液冷出口通过管路与超疏水冷凝器(7)的液冷热交换器连接,控制器(3)连接位于双循环超亲水相变换热器(1)与储液缸(6)上的温度传感器,并控制驱动泵(2)的流量;
其中,
双循环超亲水相变换热器(1)内部液冷微通道换热器(11)、相变微通道换热器(12)并列布置,换热器的底部与被散热器件贴合;两个换热器之间有孔相通,记忆合金阀(14)安装在两个换热器的孔上;同时双循环超亲水相变换热器(1)设置有换热器工质进口(15)、换热器工质出口(16)、蒸气通道(13)用来和系统其他部件连接。
2.根据权利要求1所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,相变微通道换热器(12)的相变蒸发腔内的微通道表面经过超亲水处理,表面与工质的接触角θ>5°。
3.根据权利要求2所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,液冷微通道换热器(11)与相变微通道换热器(12)的通道上设置有记忆合金阀(14),记忆合金阀(14)控制工质进入超亲水微通道相变蒸发腔。
4.根据权利要求3所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,记忆合金阀(14)的开启温度与工质相变温度相同。
5.根据权利要求1所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,超疏水冷凝腔(71)与散热翅片(73)连接的面具有倾角θ。
6.根据权利要求1所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,超疏水冷凝腔(71)与散热翅片(73)连接的腔体内表面经过超疏水处理,与工质的接触角θ>150°。
7.根据权利要求1所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,超疏水冷凝腔(71)下方小孔多点的冷凝器工质出口(76)均匀布置。
8.根据权利要求1所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,相变微通道换热器(12)的相变蒸发腔的内部微通道表面经过超亲水处理。
9.根据权利要求1所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,超疏水冷凝腔(71)内部经过超疏水处理,热交换面设置有倾角,以加速冷凝后的工质脱离热交换表面。
10.根据权利要求1所述的主动控制微通道相变散热系统,其特征在于,控制器(3)通过温度传感器(4)检测双循环超亲水相变换热器(1)和储液缸(6)工质的温度,当双循环超亲水相变换热器(1)处于工质相变临界温度时,控制器(3)会降低驱动泵(2)的转速。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京计算机技术及应用研究所,未经北京计算机技术及应用研究所许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202011157899.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。