实用新型内容
本实用新型旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本实用新型的实施例提出一种脑PET散热系统,该脑PET散热系统通过制冷组件产生冷水并通入散热水管内,导热铜管与电路板进行热交换,且散热水管内的冷水对这部分热量进行吸收,从而将电子学器件产生的热量排出PET设备,实现对脑PET设备的散热。
本实用新型实施例的脑PET散热系统包括PET设备、散热组件、制冷组件和水泵,所述散热组件连接于所述PET设备,所述散热组件包括导热垫片、导热铜管和散热水管,所述导热垫片与所述PET设备的电路板接触,所述导热铜管的一部分与所述导热垫片接触,所述散热水管的至少部分与所述导热铜管的另一部分接触,所述制冷组件包括壳体、制冷片、冷水循环管、热水循环管和循环泵,所述制冷片连接于壳体并位于壳体内,所述冷水循环管的一部分连接于所述壳体内并与所述制冷片的吸热面接触,所述冷水循环管的进口与所述散热水管的出口连通,所述热水循环管的一部分连接于所述壳体内并与所述制冷片的散热面接触,所述循环泵的进口与所述热水循环管的出口连通,所述循环泵的进口与所述热水循环管的进口连通,所述水泵的进口与所述冷水循环管的出口连通,所述水泵的出口与所述散热水管的进口连通。
本实用新型实施例的脑PET散热系统通过制冷组件产生冷水并通入散热水管内,导热铜管与电路板进行热交换,且散热水管内的冷水对这部分热量进行吸收,从而将电子学器件产生的热量排出PET设备,实现对脑PET设备的散热。
在一些实施例中,所述PET设备包括框架和多个CM单元,多个所述CM单元均可拆卸连接于所述框架并沿所述框架的周向间隔分布,所述散热组件有多个,且多个所述散热组件与多个所述CM单元一一对应,所述导热垫片与对应的CM单元上的电路板相接触。
在一些实施例中,所述脑PET散热系统还包括分水盘,所述分水盘上设有总进水管、总出水管、多个PET进水管和多个PET出水管,所述总进水管的进口与所述水泵的出口连通,且所述总进水管的出口分别与多个所述PET进水管的进口连通,所述总出水管的进口分别与多个所述PET出水管的出口连通,且所述总出水管的出口与所述冷水循环管的进口连通,多个所述PET进水管与多个所述散热组件一一对应,且所述PET进水管的出口与对应的所述散热水管的进口连通,以使所述水泵的出口通过所述总进水管和所述PET进水管与所述散热水管的进口连通,多个所述PET出水管与多个所述散热组件一一对应,且所述PET出水管的进口与对应的所述散热水管的出口连通,以使所述冷水循环管的进口通过所述总出水管和所述PET出水管与所述散热水管的出口连通。
在一些实施例中,所述散热水管、所述冷水循环管、所述热水循环管、所述总进水管、所述总出水管、所述PET进水管和所述PET出水管上均连接有快速接头。
在一些实施例中,所述脑PET散热系统还包括支架,所述制冷组件和所述水泵均连接于所述支架。
在一些实施例中,所述制冷组件还包括散热风扇,所述散热风扇连接于所述支架,且所述散热风扇朝向所述热水循环管和所述冷水循环管的进水口。
在一些实施例中,所述制冷组件还包括储水盒,所述储水盒的进口与所述冷水循环管的出口连通,所述储水盒的出口与所述水泵的进口连通,以使所述水泵的进口通过所述储水盒与所述冷水循环管的出口连通。
在一些实施例中,所述制冷组件还包括温度传感器和控制器,所述温度传感器连接于所述储水盒内,所述温度传感器与所述控制器电连接,所述控制器与所述水泵电连接。
在一些实施例中,所述支架上设有行走机构,所述行走机构位于所述支架下方。
在一些实施例中,所述行走机构包括多个万向轮,多个所述万向轮沿所述支架的周向间隔分布。
具体实施方式
下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。
以下结合附图描述本实用新型实施例的脑PET散热系统。
如图1至图4所示,本实用新型实施例的脑PET散热系统包括PET设备1、散热组件2、制冷组件3和水泵4。其中,
散热组件2连接于PET设备1,散热组件2包括导热垫片(未示出)、导热铜管21和散热水管22,导热垫片与PET设备1的电路板接触,导热铜管21的一部分(如图4所示的右部分)与导热垫片接触,以使导热垫片填充于导热铜管21和电路板之间,一方面使导热铜管21与电路板的发热部位接触更均匀、提高传热效率,另一方面减少了导热铜管21与电路板的导电件接触而发生短路的风险,散热水管22的至少部分与导热铜管21的另一部分(如图4所示的左部分)接触,以使散热水管22内的冷水通过散热水管22的管壁与导热铜管21进行热交换。
可以理解的是,电路板产生的热量通过导热垫片传递至导热铜管21,导热铜管21通过散热水管22的管壁与散热水管22内的冷水进行热交换,从而将电路板产生的热量传递给散热水管22内的冷水,随后,散热水管22内的吸热升温的水通过外循环管路排出散热水管22,且新的冷水进入散热水管22内以进行热交换,从而完成了将PET设备1内产生的热量排出PET设备1外。
制冷组件3包括壳体31、制冷片32、冷水循环管33、热水循环管34和循环泵35,制冷片32连接于壳体31并位于壳体31内,冷水循环管33的一部分连接于壳体31内并与制冷片32的吸热面接触,冷水循环管33的进口与散热水管22的出口连通,热水循环管34的一部分连接于壳体31内并与制冷片32的散热面接触,循环泵35的进口与热水循环管34的出口连通,循环泵35的进口与热水循环管34的进口连通。
可以理解的是,散热水管22内吸收了导热铜管21热量的水通过冷水循环管33的进口进入冷水循环管33内,当冷水循环管33内的水流动至制冷片32的吸热面时,冷水循环管33内的水通过冷水循环管33的管壁与制冷片32进行热交换,制冷片32将该部分水的热量吸收从而使该部分水的温度降低,完成冷水的制备;热水循环管34内的水流动至制冷片32的散热面时,热水循环管34内的水通过热水循环管34的管壁与制冷片32进行热交换,热水循环管34内的水将制冷片32散热面的热量吸收,从而降低了冷片散热面的温度,保证了制冷片32可以正常工作,随后该部分水在循环泵35的作用下流动至壳体31外以与外界空气进行热交换,从而对制冷片32的散热面进行散热。
水泵4的进口与冷水循环管33的出口连通,水泵4的出口与散热水管22的进口连通,以使所述水泵4将冷水循环管33内的冷水泵4送至散热水管22内,并将散热水管22内吸收热量后的水泵4送至冷水循环管33内。
本实用新型实施例的脑PET散热系统通过制冷组件3产生冷水并通入散热水管22内,导热铜管21与电路板进行热交换,且散热水管22内的冷水对这部分热量进行吸收,从而将电子学器件产生的热量排出PET设备1,实现对脑PET设备1的散热。
如图1和图3所示,在一些实施例中,PET设备1包括框架11和多个CM单元12,多个CM单元12均可拆卸连接于框架11并沿框架11的周向间隔分布,散热组件2有多个,且多个散热组件2与多个CM单元12一一对应,导热垫片与对应的CM单元12上的电路板相接触。
可以理解的是,通过设置多个CM单元12并分别可拆卸连接在框架11上,以使CM单元12可单独拆卸,便于对PET设备1进行维护。
如图1所示,进一步地,脑PET散热系统还包括分水盘5,分水盘5上设有总进水管51、总出水管52、多个PET进水管53和多个PET出水管54,总进水管51的进口与水泵4的出口连通,且总进水管51的出口分别与多个PET进水管53的进口连通,总出水管52的进口分别与多个PET出水管54的出口连通,且总出水管52的出口与冷水循环管33的进口连通,多个PET进水管53与多个散热组件2一一对应,且PET进水管53的出口与对应的散热水管22的进口连通,以使水泵4的出口通过总进水管51和PET进水管53与散热水管22的进口连通,多个PET出水管54与多个散热组件2一一对应,且PET出水管54的进口与对应的散热水管22的出口连通,以使冷水循环管33的进口通过总出水管52和PET出水管54与散热水管22的出口连通。
需要说明的是,由于总进水管51的进口与水泵4的出口连通,且总进水管51的出口和多个PET进水管53的进口连通,当水泵4输送的冷水通过总进水管51进入分水盘5内后,分水盘5将冷水分为多个支路并供给给不同的散热组件2,保证了多个散热组件2均可正常进行散热;由于总出水管52的进口分别与多个PET出水管54的出口连通,且总出水管52的出口与冷水循环管33的进口连通,当多个散热水管22产生的热水进入分水盘5并汇聚在总出水管52内流出,保证了多个散热水管22均可以正常将热水排出。
在一些实施例中,散热水管22、冷水循环管33、热水循环管34、总进水管51、总出水管52、PET进水管53和PET出水管54上均连接有快速接头(未示出)。
可以理解的是,快速接头便于对管路进行快速连接,减少了脑PET散热系统中各管路的拆装时间。
如图2所示,在一些实施例中,脑PET散热系统还包括支架6,制冷组件3和水泵4均连接于支架6,支架6用于对制冷组件3和水泵4进行固定,并对制冷组件3和水泵4进行保护。
如图2所示,在一些实施例中,制冷组件3还包括散热风扇36,散热风扇36连接于支架6,且散热风扇36朝向热水循环管34和冷水循环管33的进水口。
可以理解的是,位于壳体31和循环泵35进口之间的热水循环管34内的水通过热水循环管34的管壁与外界空气进行热交换,以使热水循环管34内的水温降低,此处的空气温度升高,散热风扇36用于将升温的空气带走以使其它部分的室温空气(或冷空气)填充至此处,从而保证了热水循环管34内的水可持续将热量散发至周围的空气以完成热水循环管34内的水冷却;同理,散热风扇36将位于壳体31和总出水管52之间的冷水循环管33处的热空气吹走,以使冷水循环管33内的水与制冷片32接触之前进行初步降温,减小制冷片32工作压力的同时,提高了制冷效果。
如图2和图5所示,在一些实施例中,制冷组件3还包括储水盒37,储水盒37的进口与冷水循环管33的出口连通,储水盒37的出口与水泵4的进口连通,以使水泵4的进口通过储水盒37与冷水循环管33的出口连通。
如图5所示,进一步地,制冷组件3还包括温度传感器38和控制器(未示出),温度传感器38连接于储水盒37内,温度传感器38与控制器电连接,控制器与水泵4电连接。
需要说明的是,冷水循环管33内完成制冷的水通过冷水循环管33的出口进入储水盒37内,储水盒37内的温度传感器38对储水盒37内的水温进行监测并反馈给控制器,当储水盒37内的水温高于设定值的最大值时,控制器增大水泵4的功率以提高流经水泵4的冷水的流速和流量,从而提高制冷片32制冷的水量以使储水盒37内的水温降低;同理,当储水盒37内的水温低于设定值的最小值时,控制器降低水泵4的功率以降低流经水泵4的冷水的流速和流量,从而降低制冷片32制冷的水量以使储水盒37内的水温稳定在设定值。
如图2所示,在一些实施例中,支架6上设有行走机构,行走机构位于支架6下方。
如图2所示,可选地,行走机构包括多个万向轮61,多个万向轮61沿支架6的周向间隔分布。
可以理解的是,通过在支架6上设置行走机构,便于对制冷组件3进行移动。
在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。
在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。
在本实用新型中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。
尽管已经示出和描述了上述实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本实用新型的限制,本领域普通技术人员对上述实施例进行的变化、修改、替换和变型均在本实用新型的保护范围内。