Выбрать страницу

Vapochill Micro - Охладитель газовых тепловых трубок

Доступно все больше и больше данных об охлаждении процессора Vapochill Micro, производимом Asetek, поэтому мы обнаружили довольно удивительный факт, что их кулер с тепловыми трубками работает на газе.

Принципиальная схема, показывающая структуру нового чиллера, стала доступна на стороне производителя. Этот рисунок показывает, что радиатор Asetek сильно отличается от имеющихся на рынке решений с тепловыми трубками, поскольку тепловая трубка содержит не воду, а газ. Газ r134a (C2H2F4), о котором специалисты могут знать, что это тот же материал, что и в холодильниках.

Интересно то, что, как вы можете прочитать выше, все известные на рынке решения работают с водой. По нашим предположениям, наиболее вероятной причиной этого может быть снижение затрат. Vapochill Micro уже внешне существенно отличается от уже известных кулеров с тепловыми трубками, поскольку диаметр трубок, скрытых под планками, намного больше обычного. Теперь мы по крайней мере знаем почему.

Vapochill Micro - Охладитель газовых тепловых трубок

Хотя метод отвода тепла такой же, как и у водного раствора, использование газа, похоже, потребовало другой, уникальной конструкции. По мнению многих, водные растворы достаточно эффективны, однако r134a уже имеет очень низкую температуру кипения, то есть быстро начинается испарение, таким образом, отвод тепла. Конечно, тот факт, что газообразный раствор теоретически более эффективен, чем влажный, не означает, что эффективность может быть должным образом реализована на практике, но есть шанс, что мы столкнемся с более эффективным охлаждением, чем раньше.

В таблице ниже r134a (C2H2F4) температуры испарения газа при различных давлениях. К сожалению, у нас нет данных о давлении в Vapochill Micro, но мы подозреваем, что это также будет держаться в секрете производителем.

О работе кулеров с тепловыми трубками Холодильная академия - Охлаждение с помощью тепловых трубок Подробнее читайте в нашей статье.

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

Об авторе