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

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.


Das Modell des Kühlmittels

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

Temperatur der Kühlplatte

Druckabfall: 5842,6 Pa

Temperatur des Kühlmittels

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

Temperatur der Kühlplatte

Druckabfall: 2898,7 Pa

Temperatur des Kühlmittels

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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