Теплопроводность Тепло, генерируемое теплогенерирующими устройствами (такими как чипсы), сначала эффективно передается к поверхности теплообмена внутри водоблока через материал термоинтерфейса (TIM) и нижнюю пластину водоблока. Этот шаг является ключом к обеспечению быстрого поступления тепла в систему охлаждения от источника тепла.
Поступление и распределение жидкости
Охлаждающая жидкость, обычно деионизированная вода, водный раствор гликоля или специализированная среда, приводимая в действие внешним водяным насосом, поступает в водяной блок через впускное отверстие для воды. Прецизионные каналы внутренней конструкции, такие как микроканалы, штифтовые ребра или ребра высокой плотности, обеспечивают равномерный и эффективный поток охлаждающей жидкости через все зоны теплообмена, избегая локального перегрева.
Конвекционная теплопередача
Охлаждающая жидкость течет с высокой скоростью в проточном канале, а внутренняя стенка водоблока осуществляет мощную конвекционную передачу тепла для быстрого поглощения тепла. Конструкция рабочего колеса оптимизирует распределение жидкости и турбулентность, максимизирует коэффициент теплопередачи и позволяет быстро отводить тепло охлаждающей жидкостью.
Тепловое истощение и кровообращение
Поглощающая тепло охлаждающая жидкость повышается в температуре, вытекая из водоблока из выпускного отверстия и попадая в другие компоненты системы циркуляции жидкостного охлаждения (например, радиаторы, вентиляторы), где тепло рассеивается в окружающую среду. Охлажденная жидкость затем подается водяным насосом для рециркуляции обратно в водоблок, образуя непрерывный, эффективный замкнутый контур управления теплом.
Этот эффективный механизм теплопередачи позволяет водоблоку выдерживать чрезвычайно высокие плотности теплового потока и поддерживать нагревательное устройство в безопасном и стабильном диапазоне рабочих температур, тем самым значительно улучшая производительность, надежность и срок службы системы.