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Simulação Térmica de Placa de Resfriamento de Água com Tubo de Cobre

Neste experimento, usaremos placa de resfriamento de água com tubo de cobre para realizar uma simulação térmica de LED de 1200w. Através do gráfico de temperatura, gráfico de pressão, vetor de velocidade, etc., você pode ver melhor o efeito da placa de resfriamento de água em termos de dissipação de calor. O experimento fornecerá duas soluções.
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Introdução de Produto


Simulação Térmica de Placa de Resfriamento de Água com Tubo de Cobre

Neste experimento usaremosplaca de resfriamento de águacom tubo de cobre para realizar uma simulação térmica de led de 1200w.

Através do gráfico de temperatura, gráfico de pressão, vetor de velocidade, etc., você pode ver melhor o efeito da placa de resfriamento de água com tubo de cobre em termos de dissipação de calor. O experimento fornecerá duas soluções.



Entrada de projeto

Método de resfriamento: resfriamento forçado a água

Refrigerante: água pura

Temperatura ambiente. Ta: 40 graus

Perda de watts do LED: 1114W

Temperatura máxima: 50-60 graus


1


Parâmetro de projeto

1. Temperatura ambiente. Ta [grau]: 40C

2. Temperatura do gabinete. Tw [grau]: A unidade ficará na parte superior (fora) do gabinete, apenas o lado do vidro ficará no gabinete

3. Dimensão do gabinete: A unidade estará fora do gabinete

4. Potência dissipada P[W]: Potência elétrica total instalada de 1.500 Watts, mas dissipada em torno de 1.200 Watts

5. Quantidade da fonte de calor: Verifique as fotos anexas

6. Posição e dimensão da fonte de calor: verifique as imagens anexas

7. Localização da água de entrada/saída (melhor fornecer arquivo 3D do sistema): Verifique as imagens anexas

8. Aceite a temperatura máxima na placa fria [grau]: 50 a 60

9. Instalação Dimensão do furo e posição da placa fria: Verifique as fotos, tenho agora apenas 4 furos desenhados para montagem do aparelho até o gabinete. Preciso de muitos furos para montar as PCBs de LED, o driver de canal e a fonte de alimentação. Quero colocar placas de base de alumínio para fazer todos os furos para montar as placas de base. Preciso apenas de uma visão dos furos com rosca.

10. Vazão de líquido: _____L/min Depende do que a análise térmica nos dirá qual deve ser a vazão.

11. Placa de resfriamento líquido Tamanho máximo: Veja o tamanho das fotos será 680x600, mas a área de colagem real será 600x540

12. Tipo líquido: Água pura

13. Temperatura da água de entrada: Depende do resultado da análise térmica

14. Temperatura da água de saída: Depende do resultado da análise térmica.

15. Permitir máx. pressão da placa fria: Depende do resultado da análise térmica.


3

4

O modelo de refrigerante




5




Solução 1: Velocidade de entrada=0,5m/s(2,7L/min)


6

Temperatura da placa fria



7

Queda de pressão: 5842,6Pa



8

Temperatura do refrigerante



9(001)

Vetor de velocidade



Solução 2: Velocidade de entrada=0,3m/s(1,62L/min)


10

Temperatura da placa fria



11

Queda de pressão: 2898,7Pa



12

Temperatura do refrigerante



13(001)

Vetor de velocidade


Conclusão

FluxoL/min)

Tmáx (0C)

DeltaT (0C)

Delta P (Pa)

Resistência (0C/W)

2,7L/min

46.817

6.817

5842.6

0.00612

1,62L/min

50.838

10.838

2898.7

0.00973


Com este design (Al Cool Plate), o resultado da simulação da solução atende às especificações.


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