יישום של שלב שינוי אחסון חום בניהול תרמי של מכשירים אלקטרוניים
עם השיפור המתמשך של שילוב של מכשירים אלקטרוניים, מכשירים אלקטרוניים הופכים קטנים יותר ויותר, אבל כוח נפח או צפיפות כוח האזור גדל בהדרגה, וכתוצאה מכך עלייה חדה בצפיפות שטף החום של התקנים. ציוד אלקטרוני זרימת חום גבוהה מעמיד קדימה דרישות גבוהות יותר עבור פיזור חום, ולכן הניהול התרמי של מכשירים אלקטרוניים הפך לנקודה חמה מחקר בבית ובחו"ל. יש לציין כי במקרים מסוימים, הניהול התרמי של מכשירים אלקטרוניים מתמודד עם עומס תרמי גבוה מאוד, והמכשירים נמצאים במצב עבודה לסירוגין בזמן קצר.

כדי לענות על דרישה מיוחדת זו, טכנולוגיית הניהול התרמי של שינוי פאזה התקני אחסון חום אלקטרוניים נכנסה להיות. שינוי פאזה טכנולוגיית אחסון חום משתמשת במאפיינים של חומרי שינוי פאזה (PCM) סופגים / משחררים אנרגיה בצפיפות גבוהה בתהליך של שינוי פאזה נוזלי מוצק לאחסון / שחרור אנרגיית חום, כדי לאגור את ההלם התרמי של עומס תרמי גבוה של מכשירים אלקטרוניים, כדי להבטיח את הפעולה הבטוחה והיציבה של מכשירים אלקטרוניים. היישום של שלב שינוי טכנולוגיית אחסון חום בניהול תרמי של מכשירים אלקטרוניים כולל בעיקר כיור חום PCM, צינור חום אחסון חום ומעגל נוזל אחסון חום.
כיור חום PCM הוא להפחית את רמת הטמפרטורה של כיור חום באמצעות מאפייני הטמפרטורה הקבועים של חומרים שינוי פאזה בתהליך של שינוי פאזה. על מנת לשפר את המוליכות התרמית של PCM, מסגרת מתכת מוגדרת בכיור החום, ואת מוליכות תרמית גבוהה של מתכת משמש כדי להאיץ את קצב העברת החום של PCM. כפי שניתן לראות באיור 1, יש כיור חום יחיד בחלל, כיור חום סנפיר מקביל מרובה חללים, כיור חום מרובה סנפירים צולבים וכיור חום מבנה חלת דבש. חלל כיור החום מלא ב- PCM. יש לציין כי כיור החום של חלת הדבש מראה ביצועי העברת חום מעולים והוא ערכה אופטימלית לניהול תרמי של מכשירים אלקטרוניים.

צינור חום בעל מוליכות תרמית גבוהה וקיבולת העברת חום. על מנת להתמודד עם ההשפעה של עומס תרמי קיצוני, צינור חום אחסון מוצע, המשלב את המוליכות התרמית הגבוהה של צינור החום עם קיבולת אחסון אנרגיה גבוהה של PCM. יתר על כן, צינור החום יכול גם לשפר את קצב העברת החום של PCM. איור 2 מציג את מודול כיור החום של צינור החום של צינור החום של שינוי פאזה. עיקרון העבודה של כיור החום המורכב הוא שהחום שנוצר ממקור החום מועבר לצלחת הקרה, וצינור החום סופג את החום מהצלחת הקרה ומעביר את החום ביעילות לאזור אחסון החום PCM.

במעגל הדו-פאזי, המשאבה במחזור מתווספת, והמאייד מצמיד את צובר החום של ה עיבוי דרך הצינור כדי ליצור מערכת מעגלים דו-פאזית לאחסון חום, אשר יכולה לשפר ביעילות את יעילות הקירור של מכשירים אלקטרוניים. איור 3 מציג את המבנה של מערכת מעגלים דו-פאזיים לאחסון חום. במערכת זו, הנוזל הקר סופג את החום של מקור החום של המכשיר האלקטרוני, משחרר חום דרך אזור PCM תחת הפעולה של המשאבה במחזור, הופך את נוזל הקור שוב, סופג חום דרך מקור החום שוב ועובד מעגלית. יש לציין כי בהתקן זה, ביצועי העברת החום של PCM ניתן לשפר ביעילות על ידי הגדלת אזור העברת החום בצד PCM.







