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Thermische Simulation einer Wasserkühlplatte mit Kupferrohr
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Thermische Simulation einer Wasserkühlplatte mit Kupferrohr

Thermische Simulation einer Wasserkühlplatte mit Kupferrohr

In diesem Experiment werden wir eine Kupferrohr-Wasserkühlplatte verwenden, um eine thermische Simulation einer 1200-W-LED durchzuführen. Anhand des Temperaturdiagramms, des Druckdiagramms, des Geschwindigkeitsvektors usw. können Sie die Wirkung der Wasserkühlplatte hinsichtlich der Wärmeableitung besser erkennen. Das Experiment wird zwei Lösungen liefern.
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Produkteinführung


Thermische Simulation einer Wasserkühlplatte mit Kupferrohr

In diesem Experiment verwenden wirWasserkühlplattemit Kupferrohr zur Durchführung einer thermischen Simulation einer 1200-W-LED.

Anhand des Temperaturdiagramms, des Druckdiagramms, des Geschwindigkeitsvektors usw. können Sie die Wirkung der Wasserkühlplatte mit Kupferrohr hinsichtlich der Wärmeableitung besser erkennen. Das Experiment wird zwei Lösungen liefern.



Design-Input

Kühlmethode: Zwangswasserkühlung

Kühlmittel: Reines Wasser

Umgebungstemparatur. Ta: 40 Grad

LED-Wattverlust: 1114 W

Maximale Temperatur: 50-60 Grad


1


Designparameter

1. Umgebungstemp. Ta [Grad]: 40 °C

2. Schranktemp. Tw [Grad]: Das Gerät befindet sich oben (außerhalb) des Schranks, nur die Glasseite befindet sich im Schrank

3. Schrankabmessungen: Das Gerät befindet sich außerhalb des Schranks

4. Verlustleistung P[W]: Gesamte installierte elektrische Leistung 1500 Watt, aber Verlustleistung etwa 1200 Watt

5. Anzahl der Wärmequellen: Überprüfen Sie die beigefügten Bilder

6. Position und Abmessung der Wärmequelle: Überprüfen Sie die beigefügten Bilder

7. Lage des Wasserein-/auslaufs (besser ist die Bereitstellung einer 3D-Systemdatei): Überprüfen Sie die beigefügten Bilder

8. Akzeptieren Sie die maximale Temperatur auf der Kühlplatte [Grad]: 50 bis 60

9. Installation Lochabmessungen und Position der Kühlplatte: Schauen Sie sich die Bilder an, ich habe jetzt nur 4 Löcher gezeichnet, um das Gerät am Schrank zu montieren. Ich benötige viele Löcher für die Montage der LED-Platinen, des Kanaltreibers und des Netzteils. Ich möchte Alu-Grundplatten platzieren, um alle Löcher zu bohren, um die Grundplatten zu montieren. Ich benötige nur ein Sichtloch mit Gewinde.

10. Flüssigkeitsdurchflussrate: _____L/min. Hängt davon ab, wie die thermische Analyse uns sagt, wie hoch die Durchflussrate sein muss.

11. Maximale Größe der Flüssigkeitskühlplatte: Die Größe (siehe Bilder) beträgt 680 x 600, die tatsächliche Kühlfläche beträgt jedoch 600 x 540

12. Flüssigkeitstyp: Reines Wasser

13. Temperatur des Zulaufwassers: Hängt vom Ergebnis der thermischen Analyse ab

14. Temperatur des Auslasswassers: Hängt vom Ergebnis der thermischen Analyse ab.

15. Max. zulassen. Druck der Kühlplatte: Hängt vom Ergebnis der thermischen Analyse ab.


3

4

Das Modell des Kühlmittels




5




Lösung 1: Einlassgeschwindigkeit=0,5 m/s (2,7 l/min)


6

Temperatur der Kühlplatte



7

Druckabfall: 5842,6 Pa



8

Temperatur des Kühlmittels



9(001)

Geschwindigkeitsvektor



Lösung 2: Einlassgeschwindigkeit=0,3 m/s (1,62 l/min)


10

Temperatur der Kühlplatte



11

Druckabfall: 2898,7 Pa



12

Temperatur des Kühlmittels



13(001)

Geschwindigkeitsvektor


Abschluss

Fließen(l/min)

Tmax (0C)

DeltaT (0C)

Delta P (Pa)

Widerstand( 0C/W)

2,7 l/min

46.817

6.817

5842.6

0.00612

1,62 l/min

50.838

10.838

2898.7

0.00973


Bei diesem Design (Al Cool Plate) entspricht das Simulationsergebnis der Lösung den Spezifikationen.


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