Изберете Страница

Vapochill Micro - Газов охладител за топлинна тръба

Налични са все повече и повече данни за охлаждането на процесора Vapochill Micro, произведено от Asetek, така че попаднахме на доста удивителния факт, че техният охладител с топлинна тръба работи на газ.

Схематична диаграма, показваща структурата на новия чилър, стана достъпна от страната на производителя. Тази фигура показва, че радиаторът Asetek се различава много от решенията за топлинни тръби на пазара, тъй като топлинната тръба не съдържа вода, а газ. Газът r134a (C2H2F4), което според експертите е същото като материала в хладилниците.

Интересното е, че както можете да прочетете по-горе, всички известни решения на пазара работят с вода. Според нашите досегашни предположения, най-вероятната причина за това може да бъде намаляването на разходите. Vapochill Micro вече се различава значително по външен вид от охладителите на топлинните тръби, наблюдавани досега, тъй като диаметърът на тръбите, скрити под ламелите, е много по-голям от обикновено. Сега поне знаем защо.

Vapochill Micro - Газов охладител за топлинна тръба

Въпреки че методът за отстраняване на топлината е същият като този на водния разтвор, използването на газ изглежда изисква различен, уникален дизайн. Според мнозина водните разтвори са достатъчно ефективни, но r134a вече има много ниска точка на кипене, т.е. изпаряването започва бързо, като по този начин се отстранява топлината. Разбира се, фактът, че газообразният разтвор теоретично е по-ефективен от мокрия, не означава, че ефективността може да бъде приложена правилно на практика, но има шанс да срещнем по-ефективно охлаждане от преди.

В таблицата по-долу, r134a (C2H2F4) температури на изпаряване на газ при различни налягания. За съжаление нямаме данни за налягането във Vapochill Micro, но подозираме, че това ще бъде запазено в тайна от производителя.

Относно работата на охладителите с топлинна тръба a Хладилна академия - Охлаждане с топлинна тръба Можете да прочетете повече в нашата статия.

налягане
Температура на изпаряване
налягане
Температура на изпаряване
-129,0 kPa 
-45,6 ° С 
352,3 kPa 
12,8 ° C 
-116,5 kPa 
-42,8 ° С 
413,7 kPa 
15,6 ° C 
-102,0 kPa 
-40,0 ° С 
477,8 kPa 
18,3 ° C 
-86,2 kPa 
-37,2 ° С 
489,5 kPa 
21,1 ° C 
-67,6 kPa 
-34,3 ° С 
541,9 kPa 
23,9 ° C 
-47,6 kPa 
-31,7 ° С 
590,2 kPa 
26,7 ° C 
-25,5 kPa 
-28,9 ° С 
655,7 kPa 
29,4 ° C 
-0,7 kPa 
-26,1 ° С 
718,4 kPa 
32,2 ° C 
12,1 kPa 
-23,3 ° С 
784,6 kPa 
35,0 ° C 
28,3 kPa 
-20,6 ° С 
855,6 kPa 
37,8 ° C 
44,8 kPa 
-17,8 ° С 
930,1 kPa 
40,6 ° C 
62,7 kPa 
-15,0 ° С 
1008,7 kPa 
43,3 ° C 
82,0 kPa 
-12,2 ° С 
1092,1 kPa 
46,1 ° C 
103,4 kPa 
-9,4 ° С 
1179,7 kPa 
48,9 ° C 
126,9 kPa 
-6,7 ° С 
1272,1 kPa 
51,7 ° C 
152,3 kPa 
-3,9 ° С 
1370,0 kPa 
54,4 ° C 
179,2 kPa 
-1,1 ° С 
1472,7 kPa 
57,2 ° C 
208,9 kPa 
1,7 ° C 
1581,0 kPa 
60,0 ° C 
241,3 kPa 
4,4 ° C 
1694,0 kPa 
62,8 ° C 
275,8 kPa 
7,2 ° C 
1813,3 kPa 
65,6 ° C 
313,0 kPa 
10,0 ° C 

За автора