Znanje

Usporedba od 5 vrsta radiatora za osvjetljenje u zatvorenom.

Jan 15, 2020 Ostavi poruku

Trenutno, najveći tehnički problem PREDVODNIKA osvjetljenja je toplotni disipacija. Loše širenje toplote uzrokuje da je VOĐENA struja i elektroenergetske kondenzatore postala kratki odbor za daljnje razvijanje osvjetljenja.


Prilikom osvjetljavaćkog rješenja koristeći LV-ov izvor svjetlosti, jer izvor svjetlosti radi na niskom voltažu (VF = 3.2 V) i visokim aktuelnim (ako = 300 ~ 700mA), vrućina je vrlo jaka. Prostor tradicionalnih lampi je malen i prostor je malen. Teško je za radijator da se brzo rasipa toplota. Iako su korišćene različite toplinski rasipne šeme, rezultati su bili nezadovoljavajući i postali su neriješeni problemi za osvjetljenje. Pronalaženje lakše-upotrebe, dobre termalne provodnosti, i termalni materijal za niske troškove uvijek radi.


Trenutno, nakon što je izvor svjetla na čelu uključen, oko 30% električne energije pretvara se u svjetlotnu energiju, a ostatak se pretvara u termalnu energiju. Stoga, to je ključna tehnologija za strukturalni dizajn VOĐIH lampi koja je prije mogla izvoziti toliko toplote energije. Toplota treba da se rasipa kroz toploj provodljivost, toplotnim transportom i toplotnim zracenjem. Samo time što je što prije moguće da se temperatura šupljine u PREDVODJENOM svjetlu može smanjiti, opskrba strujom može biti zaštićena od rada u upornoj visokim temperaturama, a izvor svjetlosti se može spriječiti preuranjeno starenje zbog dugoročnog rada visoke temperature.


Toplotni disipacija pod vodstvom osvjetljenja


Jer sam izvor svjetlosti nema infracrvene zrake i ultraljubičasto zrake, sami izvor svjetlosti nema radioaktivne rasipne funkcije, a staza rasprљavanje toplote pod vodstvom osvjetljenja moћe samo da se zagrije u toploj sudoperu paћljivo kombiniranim sa VOЖNOM plokom. Radijator mora imati funkcije toplinski provodljivosti, toplotnim transportom i toplotnim zracenjem.


Pored svakog toploga sudopera, neophodno je brzo prebaciti toplotu sa izvora toplote na površinu toplote. Glavna stvar je da se toplota u zrak zrace zrakom i radijacijom. Toplotna provodljivost rešava samo putanju toplote, a toplotni prenos je glavna funkcija u toploj sudoperu. Izvedba toplote u toplini je uglavnom određena sposobnošću za širenje toplote, oblika i prirodne pokretne snage. Toplinski zračenje je samo pomoćni rad.


Generalno gledano, ako je udaljenost od izvora toplote na površini u toplinskom sudoperu manja od 5mm, dok god je termalna PROVODNOST materijala veći od 5, toplota se može proizviti, a preostala toplota toplote mora biti dominantna toplinskom transportom.


Najpoznatije izvore osvjetljenja još uvijek koriste niske voltažu (VF = 3.2 V) i visoku aktuelnu (ako je = 200 ~ 700mA) PREDVODIO lampe. Zbog visoke toplote tokom rada, mora se koristiti aluminijske legure sa visokom toplinom provodljivosti. Obično se umire od aluminijuma i aluminijskih radionista. To je tehnologija bacanja dijelova pritiska. Tekućina za cink-bakar-aluminijumska legura se ulije u udeo mašine za umiranje, a onda se stroj za bacanje na smrt koristi za bacanje oblika toplote.


"Umri-baci aluminijski radijator"


Troškovi proizvodnje su pitomija, krilo za širenje toplote se ne može napraviti tanko, i teško je uvelikiti područje toplote. Obično iskorišteni materijal za bacanje lampi za ADC10 i ADC12.


Ektrudiran aluminijski radijator


Tečni aluminij se razotkriva kroz fiksni kalup, i onda je štap spreman da isjece u zahtevan oblik toplotog sudopera, a troškovi post obrade su relativno visoki. Krila toplote se mogu napraviti vrlo tankim i prostor za širenje toplote je maksimaliziran. Kad je krilo toplote u pitanju, zračna transporcija se automatski raspršta, a efekat rasipne rasteranja je bolji. Obični materijali su AL6061 i AL6063.


Pečat aluminijskog radijatora


Udaranje i umiranje od čelika i aluminijskih pločica čini da je to hladnjak za čaše i cijev. Unutrašnji i vanjski opseg pečenog radijatora je glatki, a zona razaranja toplote je ograničena zbog nedostatka krila. Materijali obično koriste aluminijske legure 5052, 6061, 6063. Kvalitet prelomnih dijelova je vrlo malen, a stopa iskorištenja materijala je visoka, što je slabo rješenje za troškove.


Toplotni vodovi radijatora na aluminijske legure su idealni, što je prikladnije za izoliranu prebacivanje konstantnog trenutnog opskrbe strujom. Zbog neizoliranih prekidača konstantno tekuće napajanje, AC i DC, visoki napon i izolacija za opskrbu strujom moraju biti uradjeni kroz strukturalni dizajn luminarda kako bi se prolila potvrda ili UL.


Plastični prelivan aluminijski hladnjak


To je sudopera sa veoma provodnom plastičnom školjkom i aluminijumskim jezgrom. Termalni Provodljivi plastični i aluminijski toplotni lavabo su formirani na mašini za ubrizgavanje injekcija u isto vrijeme. "Aluminijski toplotni odvod" se koristi kao zakopan dio i zahtijeva mašinanje unaprijed. Toplota perle lampe se brzo sprovodi na termometričnoj plasticnoj plastiku kroz jezgro aluminijske toplote. Termometriиna plastika koristi svoja višestruka krila da formira zraиnu pokretljivost kako bi se rasprsiia toplota, i koristi svoju povrљinu da zrasi malo toplote.


Plastiиni aluminijumski radioci koriste originalne boje plastiиne plastike, bijele i crne. Crni plastiиni aluminijumski radioci imaju bolji efekat rasipne toplote. Najprovodljiva plastika je termoplasticni materijal. Materijalnost materijala, gustinu, čvrstinu, i snagu je lako ubrizgan. Ima dobar hladni i toplotni šok, karakteristike pokreta otpora i odlične izolacije. Termalna PROVODNOST termalne plastike je bolja od običnog metalnog materijala.


Gustina od plastike koja provodi toplotu je 40% manja od one od aluminijuma i keramike. Toplotni umivaonik u istom obliku može da smanji težinu plasticnog aluminijuma za skoro jednu trećinu. U poređenju sa svim-aluminijumskim radijatorom, troškovi obrade su niži, ciklus obrade je kraći, a temperatura obrade je niža; Gotov proizvod nije krhak; dostavna mašina za ubrizgavanje kupaca može izvršiti diferencijalni dizajn i proizvodnju lampi. Plastična toplota od aluminijuma ima dobre izolacije i lako može da prenese bezbednosne propise.


Visokotermalna PROVODNOST plastičnog toplinskih sudopera


Visoko provodljiva plastična toplota se skoro razvila. Visoko Provodljivi plastični toplinski toplotni tonovi su sve-plastična toplota koja tone, čija je termalna PROVODNOST nekoliko desetina puta veća od obične plastike, doseže 2-9w/MK, koja ima odlicnu provodljivost topline i toplinske radijacije. ; Novi materijali izolacije koji se mogu primjenjivati na razne lampe, mogu se generalno koristiti u raznim vrstama VOĐIH lampi od 1W do 200W.


Visoka termalna PROVODNOST plastično izdržljivosti nivoa od 6000V AC, pogodna za neizolirani prekidač koji konstantno struji napajanje, HVATI visoko napajanje linearne stalne struje. Neka ova vrsta VOĐENA osvjetljenja lako prođe stroge sigurnosne inspekcije poput CE, TUV, UL. HVLED koristi visoki napon (VF = 35-280VDC) i nisku aktuelnu (ako je u pitanju radna država na 20-60mA), tako da je u pitanju nivo na kojem je smanjena Jačina daske za lampicu. Visokotermalni Provodljivi plastični radionisti se mogu koristiti tradicionalnim injekcijama i izvoznim mašinama.


U jednom trenutku, visoki dovršni proizvod. Značajno poboljšanje efikasnosti proizvodnje, fleksibilnog dizajna, i dati punu predstavu dizajnerovom konceptu dizajna. Visoke termalne provodnosti plastičnog radijatora je napravljen od PLA (kukuruznog skroba) polimerizacije. Potpuno je degradirana, nema ostataka, nema kemijskog zagađenja, nema teškog metalnog zagađenja u procesu proizvodnje, nema kanalizacije, nema izduva i ispunjava globalne zahtjeve za zaštitu okoliša.


Nanodni metalni ionovi su gusto upakovani između molekula PLA unutar visoko kvalitetnog provodljive plastične toplote, koja se može brzo kretati na visokim temperaturama i povećanju toploradijacijske energije. Vitalnost je bolja od metalnog sudopera. Visoka termalna PROVODNOST, plastična toplota sudopera sa visokim temperaturom, nema pucanja ili deformacija pet sati na 150 ° C. U kombinaciji sa primjenom visoke voltaže linearnog stalnog trenutnog plana za vožnju, nema potrebe elektrotiиki kondenzatori i velikim induktorima za velike količine, što uveliko poboljšava život pod vodstvom lampe. , niska cijena. Posebno pogodno za primjenu fluorescentnih cijevi i industrijskih elektrana i rudarske lampe.


Visokotermalni Provodljivi plastični radionisti mogu biti dizajnirani sa mnogo preciznih krila hlađenja. Krilca hlađenja se mogu napraviti vrlo tankim i prostor rasprsavanje toplote se povećava. Kada se radi o hladnjacima, zračna transporcija se automatski rasprsi, a efekat rasipne rasprsavanje je bolji. Toplota perle lampe prolazi kroz visoko provodljive plastične plastike direktno do krila toplote, a toplota se ubrzano rasipa kroz zračno transporterstvo i zračenje površine.


Visoka termalna PROVODNOST plastičnog toplotne toplote je lakša od aluminijuma. Gustina aluminijuma je 2700kg/M3, a gustina plastike je 1420kg/M3, što je skoro pola od aluminijuma. Stoga, težina plastičnog radijatora istog oblika je samo 1/2 od aluminijuma. Štaviše, procesiranje je prosto, a ciklus se može skrati za 20-50%, što smanjuje i moć troškova.


Pošaljite upit