ຂ່າວອຸດສາຫະ ກຳ

ວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ radiator ແມ່ນຫຍັງ?

2023-11-22

ຮູບແບບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງວິທີການຕົ້ນຕໍທີ່ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ dissipates ຄວາມຮ້ອນ. ໃນ thermodynamics, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ແລະມີສາມວິທີຕົ້ນຕໍຂອງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ: ການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ. ການຖ່າຍທອດພະລັງງານດ້ວຍຕົວມັນເອງ ຫຼືເມື່ອມີສານຕິດຕໍ່ກັບເລື່ອງ ເອີ້ນວ່າການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງ, ວິທີທີ່ຖານລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ CPU ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບ CPU ເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນອອກໄປແມ່ນການນໍາຄວາມຮ້ອນ. convection ຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາໄຫຼ (ອາຍແກັສຫຼືຂອງແຫຼວ), ແລະ "ການບັງຄັບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ convection" ຮູບແບບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນທົ່ວໄປຫຼາຍໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນຂອງກໍລະນີຄອມພິວເຕີ. ລັງສີຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໂດຍຮັງສີ ray, radiation ປະຈໍາວັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ radiation ແສງຕາເວັນ. ທັງສາມວິທີຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນປະຈໍາວັນ, ສາມວິທີຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.


ໃນຄວາມເປັນຈິງ, radiator ປະເພດໃດກໍ່ຕາມໂດຍພື້ນຖານແລ້ວຈະໃຊ້ວິທີການໂອນຄວາມຮ້ອນຂ້າງເທິງສາມຢ່າງໃນເວລາດຽວກັນ, ແຕ່ການເນັ້ນຫນັກໃສ່ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ CPU ທໍາມະດາ, ຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ CPU ຕິດຕໍ່ໂດຍກົງກັບພື້ນຜິວ CPU, ແລະຄວາມຮ້ອນໃນຫນ້າ CPU ຈະຖືກໂອນໄປຫາຊຸດຄວາມຮ້ອນຂອງ CPU ໂດຍຜ່ານການນໍາຄວາມຮ້ອນ; ພັດລົມລະບາຍຄວາມຮ້ອນສ້າງການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກພື້ນຜິວຂອງຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ CPU ຜ່ານທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ການໄຫຼຂອງອາກາດຢູ່ໃນ chassis ແມ່ນຍັງໂດຍຜ່ານການ convection ຄວາມຮ້ອນເພື່ອເອົາໄປເອົາຄວາມຮ້ອນຂອງອາກາດອ້ອມຂ້າງ CPU ລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈົນກ່ວານອກຂອງ chassis ໄດ້; ໃນເວລາດຽວກັນ, ທຸກໆສ່ວນທີ່ຮ້ອນຈະແຜ່ຄວາມຮ້ອນໄປສູ່ສ່ວນທີ່ເຢັນຢູ່ອ້ອມຮອບພວກມັນ.


ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ radiator ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນການ radiator, ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນການ radiator ແລະຂະຫນາດກາງ dissipation ຄວາມຮ້ອນ, ແລະພື້ນທີ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນປະສິດທິພາບຂອງ radiator ໄດ້.


ອີງຕາມວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກ radiator, radiator ສາມາດແບ່ງອອກເປັນການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫ້າວຫັນແລະ passive heat dissipation, ອະດີດແມ່ນ radiator ລະບາຍອາກາດທົ່ວໄປ, ແລະສຸດທ້າຍແມ່ນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປ. ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຍ່ອຍເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດແບ່ງອອກເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ, ທໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ semiconductor ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ compressor ແລະອື່ນໆ.


ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍອາກາດແມ່ນເປັນເລື່ອງທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ, ແລະມັນງ່າຍດາຍຫຼາຍທີ່ຈະໃຊ້ພັດລົມເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນທີ່ຖືກດູດຊຶມຈາກລັງສີ. ມັນມີຂໍ້ດີຂອງລາຄາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແລະການຕິດຕັ້ງແບບງ່າຍດາຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມສູງ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມອຸນຫະພູມແລະການ overclocking, ແລະການປະຕິບັດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງມັນຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.


ທໍ່ຄວາມຮ້ອນແມ່ນອົງປະກອບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນສູງຫຼາຍ. ມັນໂອນຄວາມຮ້ອນໂດຍຜ່ານການ evaporation ແລະ condensation ຂອງຂອງແຫຼວໃນທໍ່ສູນຍາກາດປິດຫມົດ. ມັນໃຊ້ຫຼັກການຂອງນ້ໍາເຊັ່ນ: ການດູດ capillary ເພື່ອສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງ compressor ຕູ້ເຢັນ. ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍເຊັ່ນການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ, isotherm ທີ່ດີ, ພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທັງສອງດ້ານຂອງຮ້ອນແລະເຢັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍຕົນເອງ, ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນໄລຍະໄກ, ແລະອຸນຫະພູມສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ແລະອື່ນໆ, ແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ປະກອບດ້ວຍທໍ່ຄວາມຮ້ອນມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງປະສິດທິພາບການໂອນຄວາມຮ້ອນສູງ, ໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແລະການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານຂອງນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນພິເສດຂອງມັນ, ອຸນຫະພູມຂອງຝາທໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ corrosion ຈຸດ dew.


ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນການໃຊ້ການໄຫຼວຽນບັງຄັບຂອງແຫຼວພາຍໃຕ້ການຂັບຂອງປັ໊ມເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນຂອງຮັງສີ, ແລະເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມເຢັນຂອງອາກາດ, ມັນມີຂໍ້ດີຂອງຄວາມເຢັນທີ່ງຽບສະຫງົບ, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການເພິ່ງພາອາໄສສະພາບແວດລ້ອມເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຄາຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແລະການຕິດຕັ້ງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີບັນຫາ.


ໃນເວລາທີ່ຊື້ radiator, ທ່ານສາມາດຊື້ມັນຕາມຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງທ່ານແລະສະພາບເສດຖະກິດ, ແລະຫຼັກການແມ່ນດີພຽງພໍ.


radiator ແມ່ນອຸປະກອນຫຼືເຄື່ອງມືທີ່ໂອນຄວາມຮ້ອນທີ່ຜະລິດໂດຍເຄື່ອງຈັກຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆໃນຂະບວນການເຮັດວຽກໃນເວລາເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາ. ອີງຕາມວິທີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, radiator ທົ່ວໄປສາມາດແບ່ງອອກເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ radiation ຄວາມຮ້ອນ, radiator ທໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ຕູ້ເຢັນ semiconductor, ຕູ້ເຢັນ compressor ແລະປະເພດອື່ນໆ.


ມີສາມວິທີທົ່ວໄປຂອງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໃນວິທະຍາສາດຄວາມຮ້ອນ: ການນໍາຄວາມຮ້ອນ, convection ຄວາມຮ້ອນແລະການຮັງສີຄວາມຮ້ອນ. ການຖ່າຍທອດພະລັງງານ kinetic ໂດຍສານເຄມີຕົວຂອງມັນເອງຫຼືໃນເວລາທີ່ສານເຄມີເຂົ້າມາສໍາພັດກັບສານໄດ້ຖືກເອີ້ນວ່າ conduction ຄວາມຮ້ອນ, ຊຶ່ງເປັນຮູບແບບທີ່ແຜ່ຫຼາຍຂອງ convection ຄວາມຮ້ອນ. ຕົວຢ່າງ, ການຕິດຕໍ່ໂດຍກົງລະຫວ່າງພື້ນຖານຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ CPU ແລະ CPU ເພື່ອນໍາຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫມາຍເຖິງການນໍາຄວາມຮ້ອນ. convection ຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງການໄຫຼຂອງຂອງແຫຼວ (vapor ຫຼືຂອງແຫຼວ) ຈະຮູບແບບ convection ຄວາມຮ້ອນ subtropical, ໃນຄອມພິວເຕີເປັນເຈົ້າພາບລະບົບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຊອບແວແມ່ນທົ່ວໄປຫຼາຍແມ່ນພັດລົມ dissipation ຄວາມຮ້ອນເພື່ອສົ່ງເສີມການໄຫຼຂອງ vapor "ບັງຄັບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ convection" ຮູບແບບ dissipation ຄວາມຮ້ອນ. ລັງສີຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຜ່ານແຫຼ່ງຮັງສີອິນຟາເລດ, ແລະຮັງສີປະຈໍາວັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນປະລິມານຂອງຮັງສີແສງຕາເວັນ. ທັງສາມຮູບແບບຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນບໍ່ເປັນເອກະລາດ, ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນປະຈໍາວັນ, ສາມໂຫມດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດແມ່ນຜະລິດໃນເວລາດຽວກັນ, ແລະມີບົດບາດຮ່ວມກັນ.


ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ radiator ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວກໍານົດການຕົ້ນຕໍເຊັ່ນ: ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງວັດຖຸດິບ radiator, ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນການ radiator ແລະສານ dissipation ຄວາມຮ້ອນ, ແລະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ສົມເຫດສົມຜົນພື້ນທີ່ທັງຫມົດຂອງ radiator ໄດ້.


ອີງຕາມວິທີການນໍາເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກ radiator, radiator ສາມາດແບ່ງອອກເປັນ active heat dissipation and passive heat dissipation, front is a common air-cooled radiator, and the back is a common heat sink. ວິທີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ, ທໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ຕູ້ເຢັນເອເລັກໂຕຣນິກແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ compressor ຕູ້ເຢັນ.


1, radiator ເຢັນທາງອາກາດແມ່ນທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ແລະຂ້ອນຂ້າງງ່າຍດາຍ, ແມ່ນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງພັດລົມກັບຄວາມຮ້ອນທີ່ດູດຊຶມໂດຍ radiator ໄດ້. ມັນມີຂໍ້ດີຂອງລາຄາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແລະການຕິດຕັ້ງແລະການດໍາເນີນງານງ່າຍ, ແຕ່ມັນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດທີ່ສູງຫຼາຍ, ເຊັ່ນ: ຄຸນລັກສະນະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເມື່ອອຸນຫະພູມສູງຂຶ້ນແລະການ overclocking CPU.


2, ທໍ່ຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະເພດຂອງອົງປະກອບຂອງການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີການປະຕິບັດການໂອນຄວາມຮ້ອນສູງ, ມັນໃຊ້ການລະເຫີຍແລະການແຂງຕົວຂອງແຫຼວໃນວາວ solenoid ສູນຍາກາດທີ່ປິດຢ່າງສົມບູນເພື່ອໂອນຄວາມຮ້ອນ, ມັນໃຊ້ຫຼັກການພື້ນຖານຂອງແຫຼວເຊັ່ນ: ຜົນກະທົບການດູດຊຶມຂອງຂົນສັດ. , ມີຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງການເຮັດຄວາມເຢັນ compressor ຕູ້ເຢັນ. ມັນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນສູງ, ອຸນຫະພູມ isostatic ທີ່ດີເລີດ, ພື້ນທີ່ທັງຫມົດຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນທັງສອງດ້ານຂອງຮ້ອນແລະເຢັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມໃຈ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນທາງໄກ, ອຸນຫະພູມທີ່ສາມາດປັບໄດ້, ແລະອື່ນໆ, ແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນ. ປະກອບດ້ວຍທໍ່ຄວາມຮ້ອນມີຂໍ້ດີເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບສູງຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ໂຄງປະກອບການຫນາແຫນ້ນ, ແລະການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານຂອງແຫຼວຂະຫນາດນ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ເປັນເອກະລັກ, ອຸນຫະພູມຄວາມຫນາຂອງກໍາແພງສາມາດຖືກຫມູນໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຂອງຈຸດຮົ່ວ.


3, radiation ຄວາມຮ້ອນແມ່ນປະເພດຂອງການເຄືອບທີ່ມີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ radiation ສູງ, ການເຄືອບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງ microcrystalline ເຕັກໂນໂລຊີ graphene ເຄືອບ dissipation ຄວາມຮ້ອນ, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນມີຄ່າສໍາປະສິດ radiation ຄວາມຮ້ອນສູງ, ມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ radiation ຄວາມຮ້ອນກະຈາຍຫຼາຍໄວ, ແລະສາມາດນໍາໃຊ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມສູງກວ່າ 500 ° C ເປັນເວລາດົນນານໂດຍບໍ່ມີການຫຼຸດລົງ, ສີເຫຼືອງ, ຮອຍແຕກແລະປະກົດການອື່ນໆ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງສາມາດປັບປຸງປະສິດທິພາບການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງພາກສ່ວນຫຼັງຈາກການທາສີ, ແລະເຮັດໃຫ້ການຕໍ່ຕ້ານ corrosion ແລະການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມສູງຂອງພາກສ່ວນໄດ້ຖືກປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

4. ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນຄວາມຮ້ອນທີ່ນໍາມາສູ່ລັງສີໂດຍລະບົບການໄຫຼວຽນບັງຄັບທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍປັ໊ມ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ດີຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມທີ່ງຽບສະຫງົບ, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການເພິ່ງພາອາໄສຂະຫນາດນ້ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດເມື່ອທຽບກັບປະເພດເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຄາຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນສູງກວ່ານັ້ນ, ແລະການປະກອບແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສະດວກ.


ວັດສະດຸລະບາຍຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງວັດສະດຸສະເພາະທີ່ໃຊ້ໂດຍຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ. ການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງແຕ່ລະວັດສະດຸແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ, ແລະການນໍາຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກຈັດລຽງຈາກສູງຫາຕ່ໍາ, ຕາມລໍາດັບ, ເງິນ, ທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ, ເຫຼັກກ້າ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າເງິນໃຊ້ເປັນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ມັນມີລາຄາແພງເກີນໄປ, ດັ່ງນັ້ນການແກ້ໄຂທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນໃຊ້ທອງແດງ. ເຖິງແມ່ນວ່າອາລູມິນຽມມີລາຄາຖືກກວ່າຫຼາຍ, ມັນແນ່ນອນບໍ່ໄດ້ເຮັດຄວາມຮ້ອນເຊັ່ນດຽວກັນກັບທອງແດງ. ວັດສະດຸລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປແມ່ນໂລຫະປະສົມທອງແດງແລະອາລູມິນຽມ, ທັງສອງມີຂໍ້ດີແລະຂໍ້ເສຍຂອງມັນ. ທອງແດງມີການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ແຕ່ລາຄາແພງ, ການປຸງແຕ່ງແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ນ້ໍາຫນັກໃຫຍ່ເກີນໄປ, ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະມັນງ່າຍທີ່ຈະ oxidize. ອະລູມິນຽມບໍລິສຸດແມ່ນອ່ອນເກີນໄປ, ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໂດຍກົງ, ແມ່ນການນໍາໃຊ້ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມເພື່ອໃຫ້ຄວາມແຂງພຽງພໍ, ຂໍ້ດີຂອງໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມແມ່ນລາຄາຕໍ່າ, ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ແຕ່ການນໍາຄວາມຮ້ອນແມ່ນຮ້າຍແຮງກວ່າທອງແດງ. ບາງ radiators ເອົາຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຂົາເຈົ້າແລະຝັງແຜ່ນທອງແດງຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງ radiator ໂລຫະປະສົມອາລູມິນຽມ. ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທົ່ວໄປ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນອາລູມິນຽມແມ່ນພຽງພໍທີ່ຈະຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.




ຮູບແບບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງວິທີການຕົ້ນຕໍທີ່ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນ dissipates ຄວາມຮ້ອນ. ໃນ thermodynamics, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ແລະມີສາມວິທີຕົ້ນຕໍຂອງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ: ການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ. ການຖ່າຍທອດພະລັງງານດ້ວຍຕົວມັນເອງ ຫຼືເມື່ອມີສານຕິດຕໍ່ກັບເລື່ອງ ເອີ້ນວ່າການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປທີ່ສຸດ. convection ຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງຮູບແບບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາໄຫຼ (ອາຍແກັສຫຼືຂອງແຫຼວ), ແລະ "ການບັງຄັບໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ convection" ຮູບແບບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງພັດລົມເຢັນທີ່ຂັບລົດການໄຫຼຂອງອາຍແກັສ. ລັງສີຄວາມຮ້ອນຫມາຍເຖິງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໂດຍຮັງສີ ray, radiation ປະຈໍາວັນທົ່ວໄປທີ່ສຸດແມ່ນ radiation ແສງຕາເວັນ. ທັງສາມວິທີຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂດດດ່ຽວ, ໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນປະຈໍາວັນ, ສາມວິທີຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນເວລາດຽວກັນ, ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ.




ປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມອາດສາມາດຄວາມຮ້ອນຂອງອຸປະກອນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແລະຂະຫນາດກາງ dissipation ຄວາມຮ້ອນ, ແລະພື້ນທີ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນປະສິດທິພາບຂອງຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ.




ອີງຕາມວິທີການລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນສາມາດແບ່ງອອກເປັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບເຄື່ອນໄຫວແລະການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແບບ passive, ອະດີດແມ່ນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບລະບາຍອາກາດ, ແລະອັນສຸດທ້າຍແມ່ນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປ. ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຍ່ອຍເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດແບ່ງອອກເປັນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ, ທໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ semiconductor ແລະເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ compressor ແລະອື່ນໆ.




ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບລະບາຍອາກາດແມ່ນເປັນເລື່ອງທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ແລະມັນງ່າຍດາຍຫຼາຍທີ່ຈະໃຊ້ພັດລົມເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນທີ່ດູດຊຶມຈາກຊຸດລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກ. ມັນມີຂໍ້ດີຂອງລາຄາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແລະການຕິດຕັ້ງແບບງ່າຍດາຍ, ແຕ່ວ່າມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບສະພາບແວດລ້ອມສູງ, ເຊັ່ນ: ການເພີ່ມອຸນຫະພູມແລະການ overclocking, ແລະການປະຕິບັດການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງມັນຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.




ທໍ່ຄວາມຮ້ອນແມ່ນອົງປະກອບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີ conductivity ຄວາມຮ້ອນສູງຫຼາຍ. ມັນໂອນຄວາມຮ້ອນໂດຍຜ່ານການ evaporation ແລະ condensation ຂອງຂອງແຫຼວໃນທໍ່ສູນຍາກາດປິດຫມົດ. ມັນໃຊ້ຫຼັກການຂອງນ້ໍາເຊັ່ນ: ການດູດ capillary ເພື່ອສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນຂອງ compressor ຕູ້ເຢັນ. ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍເຊັ່ນການນໍາຄວາມຮ້ອນທີ່ສູງທີ່ສຸດ, isotherm ທີ່ດີ, ພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນທັງສອງດ້ານຂອງຮ້ອນແລະເຢັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍຕົນເອງ, ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ໃນໄລຍະໄກ, ແລະອຸນຫະພູມສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ແລະອື່ນໆ, ແລະເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ປະກອບດ້ວຍທໍ່ຄວາມຮ້ອນມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງປະສິດທິພາບການໂອນຄວາມຮ້ອນສູງ, ໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນ, ແລະການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານຂອງນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ. ເນື່ອງຈາກຄຸນລັກສະນະການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນພິເສດຂອງມັນ, ອຸນຫະພູມຂອງຝາທໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ corrosion ຈຸດ dew.




ຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນການໃຊ້ການໄຫຼວຽນບັງຄັບຂອງແຫຼວພາຍໃຕ້ການຂັບຂອງປັ໊ມເພື່ອເອົາຄວາມຮ້ອນຂອງຮັງສີ, ແລະເມື່ອປຽບທຽບກັບຄວາມເຢັນຂອງອາກາດ, ມັນມີຂໍ້ດີຂອງຄວາມເຢັນທີ່ງຽບສະຫງົບ, ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງແລະການເພິ່ງພາອາໄສສະພາບແວດລ້ອມເລັກນ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ລາຄາຂອງທໍ່ຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມເຢັນຂອງແຫຼວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແລະການຕິດຕັ້ງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີບັນຫາ.






ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ອີງຕາມວິທີການນໍາເອົາຄວາມຮ້ອນຈາກ radiator, radiator ສາມາດແບ່ງອອກເປັນການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫ້າວຫັນແລະ passive dissipation ຄວາມຮ້ອນ.


ໃນສັ້ນ, ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແບບ passive, ຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາໃນອາກາດຕາມທໍາມະຊາດຕາມລັງສີ, ຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບຂະຫນາດຂອງລັງສີ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຕາມທໍາມະຊາດ, ຜົນກະທົບຕົວຈິງແມ່ນທໍາມະຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ປົກກະຕິແລ້ວໃຊ້ໃນເຄື່ອງຈັກແລະອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ທີ່ບໍ່ມີການສະຫນອງສໍາລັບພື້ນທີ່ພາຍໃນ, ຫຼືສໍາລັບພາກສ່ວນຄວາມເຢັນທີ່ມີມູນຄ່າ calorific ຕ່ໍາ. ຕົວຢ່າງ, ບາງເມນບອດຄອມພິວເຕີທີ່ນິຍົມໃຊ້ຄວາມເຢັນຢ່າງຫ້າວຫັນຢູ່ໃນ North Bridge. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຂົາໃຊ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ນັ້ນແມ່ນ, ອີງຕາມເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນແລະພັດລົມເຢັນແລະອຸປະກອນອື່ນໆ, ບັງຄັບໃຫ້ເອົາຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນອອກ. ມັນມີລັກສະນະປະສິດທິພາບການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນສູງແລະຂະຫນາດເຄື່ອງຂະຫນາດນ້ອຍ.


ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງຫ້າວຫັນ, ຈາກວິທີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນ, ສາມາດແບ່ງອອກເປັນການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບລະບາຍອາກາດ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍນ້ໍາ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ semiconductor, ຄວາມເຢັນທາງເຄມີ.


1, ລະບາຍອາກາດ


ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດເຢັນແມ່ນວິທີການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປທີ່ສຸດ, ແລະເວົ້າຂ້ອນຂ້າງ, ມັນຍັງເປັນວິທີການທີ່ມີລາຄາຖືກກວ່າ. ການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນແບບລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ວຍອາກາດແມ່ນສິ່ງຈໍາເປັນຄວາມຮ້ອນທີ່ດູດຊຶມໂດຍພັດລົມກະຈາຍຄວາມຮ້ອນໄປຫາຮັງສີ. ມັນມີຄວາມໄດ້ປຽບຂອງລາຄາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕ່ໍາແລະການຕິດຕັ້ງສະດວກ.


2, ນ້ໍາເຢັນຄວາມຮ້ອນ


ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງຄວາມເຢັນຂອງນ້ໍາແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຮ້ອນທີ່ນໍາເອົາກັບ radiator ໂດຍລະບົບການໄຫຼວຽນຂອງຂອງແຫຼວທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍປັ໊ມ, ເຊິ່ງມີຂໍ້ດີຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມທີ່ງຽບສະຫງົບ, ແລະການເພິ່ງພາອາໄສຂະຫນາດນ້ອຍໃນສະພາບແວດລ້ອມທໍາມະຊາດເມື່ອທຽບກັບຄວາມເຢັນທາງອາກາດ. ລາຄາຂອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາເຢັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ, ແລະການຕິດຕັ້ງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງບໍ່ສະດວກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເມື່ອຕິດຕັ້ງ, ເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້, ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາສະເພາະໃນວິທີການຕິດຕັ້ງເພື່ອບັນລຸຜົນການກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີທີ່ສຸດ. ເນື່ອງຈາກການພິຈາລະນາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະຄວາມສະດວກສະບາຍ, ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນແບບລະບາຍນ້ໍາໂດຍທົ່ວໄປໃຊ້ນ້ໍາເປັນຂອງແຫຼວລະບາຍຄວາມຮ້ອນ, ດັ່ງນັ້ນເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ເຮັດດ້ວຍນ້ໍາເຢັນມັກຈະຖືກເອີ້ນວ່າເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນຂອງນ້ໍາເຢັນ.


3, ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ


ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນເປັນຂອງອົງປະກອບການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຫຼັກການພື້ນຖານຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນແລະລັກສະນະການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢ່າງໄວວາຂອງສານໃນຕູ້ເຢັນ, ແລະສົ່ງຄວາມຮ້ອນຕາມການລະເຫີຍແລະການແຂງຕົວຂອງຂອງແຫຼວໃນ solenoid ສູນຍາກາດປິດລ້ອມຢ່າງເຕັມສ່ວນ. ປ່ຽງ. ມັນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນສູງຫຼາຍ, ອຸນຫະພູມ isostatic ທີ່ດີເລີດ, ພື້ນທີ່ທັງຫມົດຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງທັງສອງດ້ານຂອງຮ້ອນແລະເຢັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ຕາມຄວາມຕັ້ງໃຈ, ການນໍາຄວາມຮ້ອນທາງໄກ, ແລະອຸນຫະພູມທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ແລະອື່ນໆ. ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ປະກອບດ້ວຍທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນມີຂໍ້ດີເຊັ່ນ: ປະສິດທິພາບສູງຂອງການນໍາຄວາມຮ້ອນ, ໂຄງປະກອບການຫນາແຫນ້ນ, ແລະການສູນເສຍຄວາມຕ້ານທານຂອງນ້ໍາຂະຫນາດນ້ອຍ. ຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງມັນເກີນຄວາມສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງວັດສະດຸໂລຫະທີ່ຮູ້ຈັກທັງຫມົດ.


4, ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ semiconductor


ຕູ້ເຢັນ semiconductor ແມ່ນການນໍາໃຊ້ແຜ່ນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ semiconductor ພິເສດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມໃນເວລາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການສະຫນອງພະລັງງານຈະເຢັນ, ຖ້າຫາກວ່າຄວາມຮ້ອນໃນຕອນທ້າຍອຸນຫະພູມສູງສາມາດປ່ອຍອອກມາເມື່ອສົມເຫດສົມຜົນ, ສຸດທ້າຍອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດຈະສືບຕໍ່ເຢັນ. . ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມແມ່ນເກີດມາຈາກແຕ່ລະອະນຸພາກວັດສະດຸ semiconductor, ແລະແຜ່ນເຮັດຄວາມເຢັນປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສິບອະນຸພາກດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມໃນສອງຊັ້ນຂອງແຜ່ນເຮັດຄວາມເຢັນ. ການນໍາໃຊ້ປະເພດຂອງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມນີ້, ແລະຮ່ວມມືກັບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ / ນ້ໍາເຢັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມຂອງອຸນຫະພູມສູງສຸດ, ການແຜ່ກະຈາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດສາມາດໄດ້ຮັບ. ຕູ້ເຢັນ Semiconductor ມີຂໍ້ດີຂອງອຸນຫະພູມຄວາມເຢັນຕ່ໍາແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງ, ແລະອຸນຫະພູມຫນ້າດິນເຢັນສາມາດຕ່ໍາກວ່າລົບ 10 ° C, ແຕ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນສູງເກີນໄປ, ແລະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງວົງຈອນສັ້ນເນື່ອງຈາກວ່າອຸນຫະພູມຕ່ໍາເກີນໄປ, ແລະໃນປັດຈຸບັນການປະມວນຜົນ. ເທກໂນໂລຍີຂອງຊິ້ນສ່ວນເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ semiconductor ບໍ່ສົມບູນແບບ, ບໍ່ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້.


5, ຄວາມເຢັນຂອງສານເຄມີອິນຊີ


ເວົ້າຢ່າງຈະແຈ້ງ, ຄວາມເຢັນຂອງສານເຄມີອິນຊີແມ່ນການໃຊ້ທາດປະສົມທີ່ມີອຸນຫະພູມຕໍ່າ, ນໍາໃຊ້ພວກມັນເພື່ອຍ່ອຍສະຫຼາຍແລະດູດຊຶມຄວາມຮ້ອນຫຼາຍໃນກໍລະນີຂອງການລະລາຍເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມ. ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນທົ່ວໄປຫຼາຍໃນການນໍາໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວແລະໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການນໍາໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວສາມາດຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມຕ່ໍາສຸດລົບ 20 ° C, ມີບາງ "ຜິດປົກກະຕິ super" ຜູ້ນເກມການນໍາໃຊ້ໄນໂຕຣເຈນຂອງແຫຼວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມ CPU ຕ່ໍາກວ່າລົບ 100 ° C (ໃນທາງທິດສະດີ), ທໍາມະຊາດເນື່ອງຈາກວ່າ. ລາຄາແມ່ນຂ້ອນຂ້າງແພງແລະເວລາຊັກຊ້າແມ່ນສັ້ນເກີນໄປ, ວິທີການນີ້ແມ່ນທົ່ວໄປໃນຫ້ອງທົດລອງຫຼືຜູ້ທີ່ມັກ overclocking CPU ທີ່ຮຸນແຮງ.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept