Simulación térmica de placa de refrigeración por agua con tubería de cobre
En este experimento usaremosplaca de refrigeración por aguacon tubo de cobre para realizar una simulación térmica de led de 1200w.
A través del gráfico de temperatura, gráfico de presión, vector de velocidad, etc., puede ver mejor el efecto de la placa de enfriamiento de agua con tubería de cobre en términos de disipación de calor. El experimento proporcionará dos soluciones.
Entrada de diseño
Método de enfriamiento: enfriamiento por agua forzada
Refrigerante: agua pura
Temperatura ambiente. Ta: 40 grados
Pérdida de vatios LED: 1114W
Temperatura máxima: 50-60 grados

Parámetro de diseño
1. Temperatura ambiente. Ta [grado]: 40C
2. Temperatura del gabinete. Tw [grado]: La unidad estará en la parte superior (afuera) del gabinete, solo el lado de vidrio estará en el gabinete.
3. Dimensión del gabinete: La unidad estará fuera del gabinete.
4. Potencia disipada P[W]: Potencia eléctrica total instalada 1500 vatios pero disipada alrededor de 1200 vatios
5. Cantidad de fuente de calor: consulte las imágenes adjuntas
6. Posición y dimensiones de la fuente de calor: consulte las imágenes adjuntas
7. Ubicación de entrada/salida de agua (es mejor proporcionar un archivo 3D del sistema): consulte las imágenes adjuntas
8. Acepte la temperatura máxima en la placa fría [grados]: 50 hasta 60
9. Dimensión del orificio de instalación y posición de la placa fría: verifique las imágenes. Ahora solo tengo dibujados 4 orificios para ensamblar la unidad hasta el gabinete. Necesito muchos agujeros para ensamblar los PCB LED, el controlador de canal y la fuente de alimentación. Quiero colocar placas base de aluminio para perforar todos los agujeros para montar las placas base, solo necesito ver los agujeros con rosca.
10. Caudal de líquido: _____L/min Depende de lo que el análisis térmico nos diga cuál debe ser el caudal.
11. Tamaño máximo de la placa de refrigeración líquida: consulte las imágenes. El tamaño será de 680 x 600, pero el área de refrigeración real será de 600 x 540.
12. Tipo de líquido: agua pura
13. Temperatura del agua de entrada: Depende del resultado del análisis térmico.
14. Temperatura del agua de salida: Depende del resultado del análisis térmico.
15. Permitir máx. Presión de placa fría: Depende del resultado del análisis térmico.


El modelo de refrigerante.

Solución 1: Velocidad de entrada=0.5m/s(2,7L/min)

Temperatura de la placa fría

Caída de presión: 5842,6 Pa

Temperatura del refrigerante

Vector de velocidad
Solución 2: Velocidad de entrada=0.3m/s(1,62L/min)

Temperatura de la placa fría

Caída de presión: 2898,7 Pa

Temperatura del refrigerante

Vector de velocidad
Conclusión
Fluir(l/min) | Tmáx (0C) | DeltaT (0C) | DeltaP (Pa) | Resistencia( 0C/W) |
2,7 l/min | 46.817 | 6.817 | 5842.6 | 0.00612 |
1,62 l/min | 50.838 | 10.838 | 2898.7 | 0.00973 |
Con este diseño (Al Cool Plate), el resultado de la simulación de la solución cumple con las especificaciones.
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