DE20313438U1 - Kühlsystem - Google Patents
Kühlsystem Download PDFInfo
- Publication number
- DE20313438U1 DE20313438U1 DE20313438U DE20313438U DE20313438U1 DE 20313438 U1 DE20313438 U1 DE 20313438U1 DE 20313438 U DE20313438 U DE 20313438U DE 20313438 U DE20313438 U DE 20313438U DE 20313438 U1 DE20313438 U1 DE 20313438U1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- pump
- heat sink
- heat exchanger
- throttle
- evaporation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F1/00—Details not covered by groups G06F3/00 - G06F13/00 and G06F21/00
- G06F1/16—Constructional details or arrangements
- G06F1/20—Cooling means
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F28—HEAT EXCHANGE IN GENERAL
- F28D—HEAT-EXCHANGE APPARATUS, NOT PROVIDED FOR IN ANOTHER SUBCLASS, IN WHICH THE HEAT-EXCHANGE MEDIA DO NOT COME INTO DIRECT CONTACT
- F28D15/00—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies
- F28D15/02—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes
- F28D15/0266—Heat-exchange apparatus with the intermediate heat-transfer medium in closed tubes passing into or through the conduit walls ; Heat-exchange apparatus employing intermediate heat-transfer medium or bodies in which the medium condenses and evaporates, e.g. heat pipes with separate evaporating and condensing chambers connected by at least one conduit; Loop-type heat pipes; with multiple or common evaporating or condensing chambers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Human Computer Interaction (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
Abstract
Kühlsystem,
das hermetisch mit mindestens einem Kühlmittel mit der Verdampfung-
Komprimierungskühlungsmethode
arbeitet, mit mindestens einem Kühlkörper, mindestens
einem Wärmetauscher,
mindestens einer Pumpe, die das Kühlmittel vom Kühlkörper zum Wärmetauscher
pumpt, mindestens einer Drossel und mindestens einem Rückschlagventil,
das nur vom Wärmetauscher
in der Richtung zum Kühlkörper durchlässig ist,
wobei die Bauteile in jeder einzelnen Kreislaufrichtungsreihe: „Kühlkörper – Pumpe – Wärmetauscher – Drossel – Rückschlagventil – der selbe
Kühlkörper" durch
optionale Leitungen verbunden sind und jedes einzelne Bauteil von
mehreren Kreisläufen
mit benutzt werden kann, somit im Betrieb die Pumpe und die Drossel
zusammen im Kühlkörper einen relativen
Unterdruck und im Wärmetauscher
einen relativen Überdruck
erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe eine Radialpumpe
ist, ihre externe Antriebseinheit (3) sich außerhalb des hermetischen Systems
befindet und ihr internes Schaufelrad (1) durch eine Magnetkupplung
(2) nicht mechanisch mit der externen Antriebseinheit (3) verbunden
ist.
Description
- Luftkühler für Mikroprozessoren werden in fast 99% der Fälle eingesetzt. Wasserkühler für Mikroprozessoren werden in weniger als 1 % der Fälle eingesetzt.
- Herkömmliche Kühlsysteme haben viele Nachteile. Luftkühler sind mittlerweile an ihre Leistungsgrenze gestoßen und sind sehr laut. Wasserkühler sind vielteilig, umständlich zu installieren, wartungsintensiv, teuer und in der Leistung stark begrenzt. Trotz dieser Nachteile kommen beide Systeme in Ermangelung eines adäquaten Kühlsystems zum Einsatz.
- Der Erfindung liegt das Problem zu Grunde, eine höhere Kühlleistung mit weniger technischem Aufwand zu erreichen.
- Das Erfindung betrifft ein Kühlsystem, das hermetisch mit mindestens einem Kühlmittel mit der Verdampfung- Komprimierungskühlungsmethode arbeitet, mit mindestens einem Kühlkörper, mindestens einem Wärmetauscher, mindestens einer Pumpe, die das Kühlmittel vom Kühlkörper zum Wärmetauscher pumpt, mindestens einer Drossel und mindestens einem Rückschlagventil, das nur vom Wärmetauscher in der Richtung zum Kühlkörper durchlässig ist, wobei die Bauteile in jeder einzelnen Kreislaufrichtungsreihe: „Kühlkörper – Pumpe – Wärmetauscher – Drossel – Rückschlagventil – der selbe Kühlkörper" durch optionale Leitungen verbunden sind und jedes einzelne Bauteil von mehreren Kreisläufen mit benutzt werden kann, somit im Betrieb die Pumpe und die Drossel zusammen im Kühlkörper einen relativen Unterdruck und im Wärmetauscher einen relativen Überdruck erzeugen.
- Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe insbesondere dadurch gelöst, dass
- 1. die Pumpe eine Radialpumpe ist, ihre externe Antriebseinheit sich außerhalb des hermetischen Systems befindet und ihr internes Schaufelrad durch eine Magnetkupplung nicht mechanisch mit der externen Antriebseinheit verbunden ist,
- 2. die Pumpe eine Axialpumpe oder eine Diagonalpumpe oder eine Zentrifugalpumpe ist.
- Vorteile der Erfindung sind ihre höhere Kühlleistung, ihr geringer Energieverbrauch, ihre einfache Installation, ihre Wartungsarmut, ihre Geräuscharmut und ihr geringer Preis.
- Mögliche andere Einsatzgebiete sind die Kühlung von Laserdioden, Wärmebildkameras oder Projektoren.
- Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher beschrieben.
- Es zeigen
-
1 . Die schematische ISO- Ansicht eines Kühlsystems. -
1 . stellt ein Kühlsystem dar, dass über eine Radialpumpe verfügt, welche ihr internes Schaufelrad (1 ) über eine nichtmechanische Magnet- Kupplung (2 ) von ihrer externen Antriebeinheit (3 ) angetrieben wird, damit das in dem Kühlkörper verdampfte Kühlmedium zum Wärmetauscher hintransportiert und komprimiert wird, und durch die Drossel und das Rückschlagventil in den Kühlkörper zurückfließt.
Claims (2)
- Kühlsystem, das hermetisch mit mindestens einem Kühlmittel mit der Verdampfung- Komprimierungskühlungsmethode arbeitet, mit mindestens einem Kühlkörper, mindestens einem Wärmetauscher, mindestens einer Pumpe, die das Kühlmittel vom Kühlkörper zum Wärmetauscher pumpt, mindestens einer Drossel und mindestens einem Rückschlagventil, das nur vom Wärmetauscher in der Richtung zum Kühlkörper durchlässig ist, wobei die Bauteile in jeder einzelnen Kreislaufrichtungsreihe: „Kühlkörper – Pumpe – Wärmetauscher – Drossel – Rückschlagventil – der selbe Kühlkörper" durch optionale Leitungen verbunden sind und jedes einzelne Bauteil von mehreren Kreisläufen mit benutzt werden kann, somit im Betrieb die Pumpe und die Drossel zusammen im Kühlkörper einen relativen Unterdruck und im Wärmetauscher einen relativen Überdruck erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe eine Radialpumpe ist, ihre externe Antriebseinheit (
3 ) sich außerhalb des hermetischen Systems befindet und ihr internes Schaufelrad (1 ) durch eine Magnetkupplung (2 ) nicht mechanisch mit der externen Antriebseinheit (3 ) verbunden ist. - Kühlsystem, das hermetisch mit mindestens einem Kühlmittel mit der Verdampfung- Komprimierungskühlungsmethode arbeitet, mit mindestens einem Kühlkörper, mindestens einem Wärmetauscher, mindestens einer Pumpe, die das Kühlmittel vom Kühlkörper zum Wärmetauscher pumpt, mindestens einer Drossel und mindestens einem Rückschlagventil, das nur vom Wärmetauscher in der Richtung zum Kühlkörper durchlässig ist, wobei die Bauteile in jeder einzelnen Kreislaufrichtungsreihe: „Kühlkörper – Pumpe – Wärmetauscher – Drossel – Rückschlagventil – der selbe Kühlkörper" durch optionale Leitungen verbunden sind und jedes einzelne Bauteil von mehreren Kreisläufen mit benutzt werden kann, somit im Betrieb die Pumpe und die Drossel zusammen im Kühlkörper einen relativen Unterdruck und im Wärmetauscher einen relativen Überdruck erzeugen, dadurch gekennzeichnet, dass die Pumpe eine Axialpumpe oder eine Diagonalpumpe oder eine Zentrifugalpumpe ist.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE20313438U DE20313438U1 (de) | 2003-08-25 | 2003-08-25 | Kühlsystem |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE20313438U DE20313438U1 (de) | 2003-08-25 | 2003-08-25 | Kühlsystem |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE20313438U1 true DE20313438U1 (de) | 2004-12-30 |
Family
ID=33560426
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE20313438U Expired - Lifetime DE20313438U1 (de) | 2003-08-25 | 2003-08-25 | Kühlsystem |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE20313438U1 (de) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11015608B2 (en) | 2018-12-10 | 2021-05-25 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Axial flow pump with reduced height dimension |
US11152283B2 (en) | 2018-11-15 | 2021-10-19 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Rack and row-scale cooling |
-
2003
- 2003-08-25 DE DE20313438U patent/DE20313438U1/de not_active Expired - Lifetime
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11152283B2 (en) | 2018-11-15 | 2021-10-19 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Rack and row-scale cooling |
US11015608B2 (en) | 2018-12-10 | 2021-05-25 | Hewlett Packard Enterprise Development Lp | Axial flow pump with reduced height dimension |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE3786465T2 (de) | Dreiwegwärmepumpenkreislauf. | |
DE60123816T2 (de) | Umkehrbare dampfverdichtungsanordnung | |
DE69421091T2 (de) | Luftkühlanlage | |
DE212016000187U1 (de) | ORC zum Wandeln von Verlustwärme von einer Wärmequelle in mechanische Energie und Kühlsystem, das Gebrauch von dem ORC macht | |
EP2199706B1 (de) | Schaltschrank-Klimagerät und Verfahren zum Betreiben eines Solchen | |
WO2015197456A1 (de) | Kühl- und energierückgewinnungssystem | |
WO2014191230A1 (de) | Kühlsystem und kühlprozess für den einsatz in hochtemperatur-umgebungen | |
DE112014000364B4 (de) | Betriebsverfahren und Antriebssystem mit variabler Frequenz zur Vermeidung von Überhitzung | |
WO2017055134A1 (de) | Antriebseinheit und aggregat mit kühlung | |
DE202004003644U1 (de) | Kühlsystem für ein elektronisches Gerät, insbesondere Computer | |
DE20313438U1 (de) | Kühlsystem | |
DE102017008254A1 (de) | Sicherheitsbehälterkühlsystem | |
DE102013013734A1 (de) | Wärmepumpenanlage | |
WO2000012333A1 (de) | Vorrichtung zur wärmeableitung an einem kraftfahrzeug | |
DE112014001294T5 (de) | System und Verfahren zum Kühlen eines Otec-Arbeitsfluidpumpenmotors | |
EP0837294A3 (de) | Kühleinrichtung und Verfahren zur Überwachung einer Kühleinrichtung | |
DE102007015859A1 (de) | Vorrichtung zur Flüssigkeitskühlung von elektronischen Baugruppen und Bausystemen | |
EP0451325A2 (de) | Kaltwasser- und Soleaufbereitungsanlage | |
DE102016007949B4 (de) | Wärmepumpenanlage | |
CN208381001U (zh) | 一种液压站 | |
TWI811668B (zh) | 一種冷卻一氣流之方法、裝置及系統 | |
DE20310237U1 (de) | Vorrichtung zum Kühlen von Elektronikkomponenten in elektronischen Geräten | |
WO2015185179A1 (de) | Elektrisch betriebene motor-pumpeneinheit | |
DE202015106226U1 (de) | Flüssigkeitskühlvorrichtung | |
DE970063C (de) | Kompressionskaeltemaschine |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R207 | Utility model specification |
Effective date: 20050203 |
|
R156 | Lapse of ip right after 3 years |
Effective date: 20070301 |