RU34844U1 - Теплообменник - Google Patents

Теплообменник

Info

Publication number
RU34844U1
RU34844U1 RU2003120116/20U RU2003120116U RU34844U1 RU 34844 U1 RU34844 U1 RU 34844U1 RU 2003120116/20 U RU2003120116/20 U RU 2003120116/20U RU 2003120116 U RU2003120116 U RU 2003120116U RU 34844 U1 RU34844 U1 RU 34844U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coil
heat
heat exchanger
base
recess
Prior art date
Application number
RU2003120116/20U
Other languages
English (en)
Inventor
А.И. Кацнельсон
В.Г. Кокоулин
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Авионика-Вист"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Авионика-Вист" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Авионика-Вист"
Priority to RU2003120116/20U priority Critical patent/RU34844U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU34844U1 publication Critical patent/RU34844U1/ru

Links

Landscapes

  • Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)

Abstract

Теплообменник, содержащий основание из высокотеплопроводного металла с установленным в нем змеевиком, по которому циркулирует охлаждающая жидкость, отличающийся тем, что змеевик установлен в выемке прямоугольного сечения, выполненной в основании, а зазоры между стенками выемки и трубкой змеевика заполнены теплопроводящим компаундом.

Description

Теплообменник
Полезная модель относится к радиоэлектронике и может быть использована при конструировании приборных стоек и шкафов для охлаждения электрорадиоэлементов с повышенным тепловыделением.
Известно устройство 1 для термостабилизации элементов радиоэлектронной аппаратуры, которое содержит основание для крепления радиоэлектронного элемента, выполненное в виде крышки с металлическими штырями, помещенными внутрь контейнера с плавящимся веществом, и систему жидкостного охлаждения контейнера, состоящую из тонкостенной металлической трубки, навитой в виде спирали на металлические штыри, нагнетателя охлаждающей жидеости и термоэлектрической батареи, питаемой от источнока электрической энергии.
Недостатком известного устройства являются его ограниченные возможности при необходимости охлаждения значительного количества монтажных плат и блоков с электрорадиоэлементами, размещенных в приборном шкафу.
Н05К 7/20
блока, расположенные перпендикулярно теплообменникам. Один из теплообменников непосредственно контактирует с поверхностью корпуса субблока, а другой установлен на клиньях из теплопроводного материала и снабжен овальными отверстиями, соосными отверстиям в клиньях. Собственно теплоообменник выполнен в виде плиты с каналами для циркуляции охлаждающей жидкости.
Недостатком устройства, как и предыдущего аналога, является его локальное назначение для охлаждения одного конкретного субблока радиоэлектронной аппаратуры.
Наиболее близким аналогом, принятым за прототип предлагаемой полезной модели, является теплообменник, используемый в конструкции шкафа 3 радиоэлектронной аппаратуры.
Шкаф содержит корпус с горизонтальными перегородками, разделяющими его на отдельные секции, в каждой из которых на перегородках закреплены верхний и нижний теплообменнки. Теплообменники выполнены в виде алюминиевых плит (оснований) с проходящими в них змеевиками, концы которых через втулки с уплотнительными резиновыми кольцами связаны с соединительными трубками, которые посредством штуцеров подключены к магистралям ввода и вывода охлаждающей жидкости.
В секциях шкафа размещены съемные субблоки, выполненные на основе теплопроводяищх пластин, которые вдвигаются по направляющим пазам в плитах теплообменников.
Недостатком прототипа является высокая трудоемкость изготовления теплообменника с встроенным змеевиком, а также наличие воздушных зазоров между трубкой змеевика и полостью основания, снижающих эффективность теплообмена с хладагентом.
Задачей полезной модели является повышение эффективности теплообмена при одновременном упрощении устройства.
Сущность полезной модели заключается в том, что в теплообменнике, содержащем основание из высокотеплопроводного металла с установленным в нем змеевиком, по которому циркулирует охлаждающая жидкость, змеевик установлен в выемке прямоугольного сечения, выполненной в основании, а зазоры между стенками выемки и трубкой змеевика заполнены теплопроводящим компаундом, при этом толщина h основания, ширина а и глубина Ъ выемки удовлетворяют следующим условиям: h (1,5-2,0) d,a (1,0-1,5) (1,0-1,5) cf, где наружный диаметр трубки змеевика.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, на которых представлены:
фиг. 1 - теплообменник, вид сверху,
фиг. 2 - сечение А-А на фиг. 1,
Теплообменник содержит основание 1, выполненное в виде плиты толщиной h из высокотеплопроводного металла (преимущественно, алюминия), с выемкой 2 прямоугольного сечения шириной а и глубиной 6, в которую помещен змеевик 3, по которому циркулирует охлаждающая жидкость. Наружный диаметр трубки змеевика - d. Зазоры между стенками выемки 2 и трубкой змеевика 3 заполнены теплопроводным компаундом 4.
В качестве теплопроводного компаунда в теплообменнике может быть использован компаунд на основе силоксановой композиции, например, марки КСТ.
Пропорциональные соотношения размеров элементов теплообменника удовлетворяют следующим условиям: h (1,5-2,0) J, а (1,0-1,5) J, (1,0-1,5).
ность их монтажа зависят от общих габаритных размеров основания, количества колен змеевика, типа хладагента, используемого в контурах охлаждения приборной стойки.
На фиг. 1 показан один из возможных вариантов размещения блоков на теплообменнике с основанием размерами 1280 х 460 х 28 мм и змеевиком с тремя перегибами трубки. На конце теплообменника со стороны расположения двух перегибов змеевика над центральными трубками установлен блок силовых контакторов 5, а остальная поверхность основания использована для установки блоков вторичных источников питания 6, каждый из которых расположен в зоне прохождения одной из центральных и одной из боковых трубок змеевика.
При изготовлении теплообменника вырезают из заготовки алюминиевого листа основание 1 требуемого размера, протачивают фрезой выемку 2 по форме змеевика и укладывают в нее змеевик 3. Затем заливают выемку 2 компаундом 4, а после его затвердевания встраивают теплообменник в приборную стойку или приборный шкаф и состыковывают концы змеевика с магистралями ввода и вывода хладагента. В зависимости от используемой в приборной стойке схемы ввода, распределения и вывода хладагента стыковку производят непосредственно с помощью штуцерных соединений или посредством вспомогательных трубок. Затем монтируют блоки 5,6с электрорадиоэлементами.
Устройство работает следующим образом.
Тепло, выделяемое электрорадиоэлементами во время работы аппаратуры, через контактную поверхность теплопроводящих корпусов, в которых они размещены, передается основанию, распределяется по нему и далее от поверхности стенок выемки через слой теплопроводящего компаунда и стенки трубки змеевика 3 передается хладагенту, циркулирующему по змеевику.
При этом эффективность охлаждения электрорадиоэлементов повышается благодаря увеличению площади теплового контакта с теплообменником и отсутствию в основании воздушных зазоров в выемках, вносяш;их дополнительное тепловое сопротивление.
Конструкция позволяет без существенного усложнения технолического процесса варьировать количество колен змеевика или его конфигурацию с учетом интенсивности тепловыделения размещаемых блоков, не изменяя габаритных размеров теплообменника и не вводя в него дополнительных узлов ввода и вывода хладагента.
Преимуществом конструкции является также возможность непосредственного использования основания теплообменника в качестве несущего или опорного элемента конструкции, например, в качестве перегородки приборной стенки или стенки шкафа.
Промышленная применимость полезной модели определяется тем, что предлагаемый теплообменник может быть изготовлен в соответствии с приведенным описанием и чертежами из известных материалов по известной технологии и использован для охлаждения электрорадиоэлементов в различных конструкциях приборных стоек и шкафов радиоэлектронной аппаратуры.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.Патент РФ № 2180161, МПК Н05К 7/20, публ. 27.02.2002г.
2.Авт. св. СССР № 1120501, МПК Н05К 7/20, публ. 1984г.
3.Патент РФ № 2106076, МПК Н05К 7/20, публ. 27.02.1998г.

Claims (1)

  1. Теплообменник, содержащий основание из высокотеплопроводного металла с установленным в нем змеевиком, по которому циркулирует охлаждающая жидкость, отличающийся тем, что змеевик установлен в выемке прямоугольного сечения, выполненной в основании, а зазоры между стенками выемки и трубкой змеевика заполнены теплопроводящим компаундом.
    Figure 00000001
RU2003120116/20U 2003-07-01 2003-07-01 Теплообменник RU34844U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120116/20U RU34844U1 (ru) 2003-07-01 2003-07-01 Теплообменник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003120116/20U RU34844U1 (ru) 2003-07-01 2003-07-01 Теплообменник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU34844U1 true RU34844U1 (ru) 2003-12-10

Family

ID=48287374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003120116/20U RU34844U1 (ru) 2003-07-01 2003-07-01 Теплообменник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU34844U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524181C2 (ru) * 2008-05-20 2014-07-27 Вейвертон Холдингз Лимитед Холодильный агрегат, встраиваемый в стойку
RU2537475C2 (ru) * 2008-08-20 2015-01-10 Роберт Бош Гмбх Электронный модуль
RU191755U1 (ru) * 2019-05-21 2019-08-21 Роман Николаевич Горобец Теплообменник бесконтактной жидкостной системы охлаждения электронных компонентов
  • 2003

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2524181C2 (ru) * 2008-05-20 2014-07-27 Вейвертон Холдингз Лимитед Холодильный агрегат, встраиваемый в стойку
RU2537475C2 (ru) * 2008-08-20 2015-01-10 Роберт Бош Гмбх Электронный модуль
RU191755U1 (ru) * 2019-05-21 2019-08-21 Роман Николаевич Горобец Теплообменник бесконтактной жидкостной системы охлаждения электронных компонентов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11133538B2 (en) Heat exchanger for cooling battery
CN102032829B (zh) 翅片结构
CN201663783U (zh) 机柜冷却插箱和机柜
CN109757061B (zh) 冷却机柜及冷却***
JP2018512553A (ja) 電動車両又はハイブリッド車両のバッテリー用の熱交換器及び熱管理設備
US20110132016A1 (en) Equipment cooling
GB2586058A (en) Contra flow channel battery heat exchanger
AU2012366958A1 (en) High gradient, oil-cooled iron removal device with inner circulation
RU34844U1 (ru) Теплообменник
US20150234438A1 (en) Cooler for Computing modules of a Computer
RU73765U1 (ru) Жидкостная система охлаждения мощного электронного компонента
CN110994069B (zh) 一种风冷散热电池包和车
RU125757U1 (ru) Охладитель вычислительных модулей компьютера
CN202364097U (zh) 带水冷散热的变频器
CN102457162A (zh) 一种水冷散热的变频器
CN208862072U (zh) 一种电池箱、电池散热***以及电动车
CN109890186B (zh) 一种具有对称拓扑结构的冷却器流路及双散热面液冷板
CN114845527B (zh) 相变冷却型机箱及其***
CN209857412U (zh) 矿用制冷装置
RU2584081C1 (ru) Микроканальный теплообменник
RU2662459C1 (ru) Теплообменник с жидким теплоносителем (варианты)
CN209786149U (zh) 一种方形电芯模组导风结构
CN209861429U (zh) 一种用介质冷却的散热器,以及具有该散热器的空调变频器、电子设备
JP2003166793A (ja) 熱サイフォン型熱移動体
RU90643U1 (ru) Радиоэлектронный блок

Legal Events

Date Code Title Description
ND1K Extending utility model patent duration

Extension date: 20160701