高速運算電子系統(如伺服器、大型電腦等)及3C產品(如投影機,CPU/GPU)之散熱系統及零組件。
提供方案一:
Thermosyphon虹吸式
- Step 1. 蒸發 : 由CPU加熱端吸熱後,蒸發器(Evaporator)內冷媒(R134a)吸熱後,在蒸發器內部蒸發結核,由液態轉氣態。
- Step 2. 熱傳 : 汽化後蒸氣因壓力差關係,經設計管線由蒸發器(高壓,Evaporator) 傳送到到冷凝器(低壓,Condenser)。
- Step 3. 凝結 : 汽化後蒸氣因鰭片風冷冷卻,汽化蒸氣冷卻凝結後會變成液態。
- Step 4. 回流 : 藉由重力,液體經由冷凝器接設計管線回流到蒸發器,完成一個循環。
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雙迴路之冷媒虹吸式散熱器概念
前後雙迴路虹吸式散熱器發明,使用三個不同技術結合而成,包含
1.金屬硬焊技術,
2.虹吸原理
3.冷媒氣液兩相變化的原理結合
概念為液態冷媒於散熱器底部吸收CPU等晶片熱源後發生相變化轉化為氣態。
• 一部分冷媒蒸氣往上傳導至塔型內部進行循環並以鰭片進行氣冷方式散熱。
• 另一部份蒸氣透過管路傳輸至前端,與冷風做熱交換將冷媒冷凝為液態,同時利用蒸發端與塔型冷凝端、T型冷凝器個別產生之虹吸現象進行雙迴路循環。
多排管冷凝器概念
冷凝器多排管之概念,是在相同空間中創造出傳導路徑加倍,使氣態冷媒在加長的路徑上傳導出更多熱量至鰭片,再透過鰭片與冷風做熱交換,達到更高效率之解熱功能。
• 相較於單排冷凝器之單向(左進右出)路徑,雙排冷凝器可在加倍之路徑上向上及向下傳導出更多熱量
• 在多排管冷凝器概念中,高溫氣態冷媒可冷凝出更多低溫低壓液態冷媒,回流至蒸發器後可更降低蒸發器整體溫度及加速虹吸循環,使蒸發器之熱量更快排出,提高解熱效率。
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提供方案二:
Water cooling 內循環式水冷