Светодиодный радиатор мощностью 600 Вт с тепловыми трубками
Мы будем использовать профессиональное программное обеспечение для термического анализа, чтобы разработать оптимальную схему для клиентов, затем подтвердим осуществимость теории с инженерами, а затем начнем изготавливать образцы для испытаний.
Детали проекта:
Клиент:
Производитель освещения
Применение:
Светодиодное освещение промышленности
Технологии
Процесс пайки тепловыми трубками
Тип тепловой мощности:
Светодиодное охлаждение
Локации:
UK
Вторжение
Наши инженеры проанализировали требования клиентов, когда они их получили. Поскольку мощность составляет 600 Вт, необходимо использовать принудительную конвекцию и выбрать два подходящих вентилятора. Поскольку размер помещения заказчика относительно невелик, вентиляторы должны иметь высокую эффективность и большой объем воздуха. В то же время источником нагрева является COB-светодиод, в котором концентрируется тепло, поэтому для локального распределения, диффузии и отвода тепла необходимо использовать тепловую трубку с высокой эффективностью.
Тепловое решение
Разработанные требования
Мощность светодиода: COB 600 Вт
Температура окружающей среды 35 ℃.
Радиатор
База АЛ 1100
плавники АЛ 1100
Эл Кавер
Диаметр тепловой трубки 8 мм 12 шт.
Размер радиатора: 250*250*75 мм
Вентилятор: 120*120*38 мм 2 шт.
Упрощенная модель и источник тепла в Pro/E
Настройка параметров и создание сетки выполняются в программном обеспечении.
После запуска программного обеспечения определяется объемное давление воздуха, чтобы определить опорное значение сопротивления сопротивления вентилятора в более поздний период.
Кроме того, после запуска программного обеспечения определяется скорость объема воздуха, чтобы определить опорное значение для последующего объема воздуха вентилятора.
Кроме того, после запуска программного обеспечения определяется скорость объема воздуха, чтобы определить опорное значение для последующего объема воздуха вентилятора.
После расчета получается диаграмма распределения температуры источника тепла в пределах заданного модуля, которую затем инженер может оптимизировать.
Результаты
Наши инженеры используют для расчетов подробные данные и точное программное обеспечение CFD для построения сетки. Постоянно корректируя модуль данных, положение тепловой трубки, толщину и расстояние между ребрами радиатора, мы наконец разработали схему радиатора, отвечающую требованиям заказчика. Тем временем мы провели испытания образцов и начали массовое производство. Однако следует отметить, что в случае радиатора с тепловой трубкой в экстремальных условиях жидкость внутри тепловой трубки легко замерзает, а затем расширяется. Необходимо указать местоположение и направление силы тяжести основной тепловой трубы.


