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我們讓至關重要的事情運作*

熱虹吸

熱虹吸是一種被動式兩相熱管理系統,流體迴路內不需要機械幫浦或其他可動組件。由於熱虹吸依靠重力將冷凝液送回蒸發器,因此運作時不需要額外電力,在固定式應用中,相較於主動式散熱迴路更為可靠。透過適當設計,熱虹吸還能提高整體系統效能,協助您降低熱管理系統的重量與體積。

Eaton how thermosiphons work

熱虹吸如何運作?

熱虹吸的運作原理與熱管相同:系統吸收能量,使液體轉變為蒸氣;蒸氣利用高溫區與低溫區之間的壓差進行傳輸,最後在蒸氣冷凝回液體時將熱量排出系統。整體溫降較低,因此可在大面積表面或多個裝置之間實現等溫冷卻。透過利用這些溫差,熱虹吸可在整套熱管理解決方案中的各種配置下,高效率且可靠地傳輸熱量。

為何要使用熱虹吸?

相較於熱管或均溫板,熱虹吸可提供更具成本效益的兩相冷卻。 透過採用熱虹吸,伊頓可省去毛細芯結構,進而降低成本與重量。熱虹吸屬於被動式技術,因此客戶不需使用成本高昂且壽命有限的幫浦,也能實現高熱量傳輸。 熱虹吸還能維持較低的整體溫降,讓大面積表面或多個裝置之間實現等溫冷卻。

Eaton thermosiphons cooling
Eaton thermosiphons streamlined

為何要使用伊頓熱虹吸解決方案?

伊頓在兩相冷卻技術領域擁有數十年的技術傳承。我們已開發 4 種熱虹吸,可為客戶提供最符合應用需求的熱虹吸解決方案。為進一步降低成本,伊頓提供先進工程技術與精簡製造流程,可實現一次性焊接。

熱虹吸技術

選擇合適的熱虹吸管結構,克服應用挑戰

伊頓的熱虹吸技術產品組合,展現了我們深厚的兩相冷卻專業與技術傳承,您可善用這些優勢,在任何應用中最大化可靠的熱管理效能。

Eaton 3d direct contact loop thermosiphon

三維直接接觸式迴路熱虹吸管

能在鄰近空間內直接從熱源散熱的熱虹吸,稱為三維直接接觸式迴路熱虹吸管 熱虹吸會在蒸發器單元吸收大量熱量,浮力則會將加熱後的蒸氣垂直帶往冷凝器區域。冷凝器區域可配置為垂直氣流形式(如上圖所示),或採用水對氣熱交換器單元。

直接接觸熱虹吸迴路

直接接觸熱虹吸迴路會將熱量從熱源傳輸至空氣,將熱負載產生的熱量帶至高密度鰭片組,再排放至周圍環境。經過精密角度設計的管路,會將熱虹吸工作流體送往遠端冷凝器/水對氣熱交換器組件,並再送回。與類似的熱管模組相比,直接接觸熱虹吸迴路能以更少的管路將更多熱量傳輸至更遠距離,進而降低系統複雜度與成本。這種熱虹吸配置常見於企業應用,用於將 CPU 與 GPU 等高效能組件的熱量傳輸至較遠、具有更多冷卻空間的區域。

Eaton thermosiphon horizontal
Eaton thermosiphon heat exchanger

氣對氣熱虹吸迴路

氣對氣熱虹吸迴路運用兩相系統的高容量熱傳能力,從蒸發器盤管中的熱氣流吸收熱量,再透過冷凝器盤管將熱量排放至溫度較低的氣流。相較於採用傳導冷卻或熱管的熱交換器,氣對氣熱虹吸迴路可在更小的空間內移除更多熱量。由於採用被動式兩相冷卻,氣對氣熱虹吸迴路具有更高可靠性,並可降低主動式泵送液體之水對氣熱交換器所需的維護成本。

二維熱虹吸板

二維熱虹吸板的散熱器,相較於類似的壓鑄式、接合式鰭片與擠型散熱器,可降低重量並提升效能。對於高鰭片(>80 公釐)的散熱器,設計人員可導入二維熱虹吸板,提高鰭片效率,並改善沿氣流方向的熱量分散。

二維熱虹吸板可整合至接合式散熱器或熱整合式機殼中。雖然二維熱虹吸板不像均溫板鰭片具有同等設計彈性,但在精巧型系統中可提供更佳效能。

Eaton honeycomb thermosiphon
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