RU2796624C1 - Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА - Google Patents

Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА Download PDF

Info

Publication number
RU2796624C1
RU2796624C1 RU2023102117A RU2023102117A RU2796624C1 RU 2796624 C1 RU2796624 C1 RU 2796624C1 RU 2023102117 A RU2023102117 A RU 2023102117A RU 2023102117 A RU2023102117 A RU 2023102117A RU 2796624 C1 RU2796624 C1 RU 2796624C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
main
heat
thermopile
additional
Prior art date
Application number
RU2023102117A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Викторович Евдулов
Денис Викторович Евдулов
Александр Александрович Иванченко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод"
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Ботлихский радиозавод"
Application granted granted Critical
Publication of RU2796624C1 publication Critical patent/RU2796624C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к электронике и может быть использовано для обеспечения требуемых температурных режимов элементов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). Повышение эффективности отвода теплоты от элемента РЭА за счет повышения интенсивности теплоотвода от тепловыделяющих спаев секций термоэлектрической батареи (ТЭБ) посредством основного теплообменника за счет организации от него принудительного воздушного теплоотвода, при этом основной теплообменник выполнен в виде полой цельнометаллической емкости, заполненной плавящимся рабочим веществом с температурой плавления в диапазоне 35-55 °С, с выступами по краям, площадь которых соответствует площади дополнительных секций ТЭБ. Основная и дополнительные секции ТЭБ совместно с основным теплообменником образуют конструкцию, имеющую в своей центральной части углубление, в которое установлен тепловыделяющий элемент РЭА, и контактируют с дополнительным теплообменником, выполненным в виде испарительного теплоотвода. В контакте с тепловыделяющим элементом РЭА установлен датчик температуры, выход которого электрически связан с входом регулятора температуры, выход последнего электрически связан с основной и дополнительной секциями ТЭБ. В основном теплообменнике в горизонтальном направлении выполнены сквозные цилиндрические воздуховоды в шахматном порядке, представляющие собой трубки из высокотеплопроводного материала, верхние из которых находятся по высоте ниже уровня поверхности углубления, в котором размещен элемент РЭА, на расстоянии 2 мм от нее. По бокам основного теплообменника напротив друг друга установлены два вентиляторных агрегата, которые продувают воздух через сквозные цилиндрические воздуховоды. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электронике и может быть использовано для обеспечения требуемых температурных режимов элементов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА).
Прототипом предлагаемого устройства является прибор, описанный в [1]. Устройство содержит термоэлектрическую батарею (ТЭБ), электрически связанную с выходом регулятора температуры, вход которого связан с датчиком температуры, находящемся в контакте с тепловыделяющим элементом РЭА, расположенном в углублении, образованном конструкцией ТЭБ, основной теплообменник, находящийся в тепловом контакте с тепловыделяющими спаями ТЭБ и дополнительный теплообменник. ТЭБ разделена на основную и две дополнительные секции, соединенные электрически последовательно и изготовленные из идентичных по своим геометрическим, электро- и теплофизическим характеристикам термоэлементов. Основная секция ТЭБ находится в центре основного теплообменника, а дополнительные секции ТЭБ расположены по краям на выступах основного теплообменника, площадь которых соответствует площади дополнительных секций ТЭБ. Тепловыделяющий элемент РЭА размещен в образовавшемся углублении с обеспечением теплового контакта с теплопоглощающими спаями основной секции ТЭБ, с теплопоглощающими спаями дополнительных секций ТЭБ и тепловыделяющим элементом РЭА контактирует дополнительный теплообменник, выполненный в виде испарительного теплоотвода. Основной теплообменник выполнен в виде полой цельнометаллической емкости, заполненной плавящимся рабочим веществом с большой теплотой плавления и температурой плавления лежащей в диапазоне 35-55 °С.
Недостатком устройства является невысокая интенсивность отвода теплоты от тепловыделяющих спаев секций ТЭБ посредством основного теплообменника, реализующего естественный воздушный теплоотвод, характеризующийся малым коэффициентом теплопередачи, что снижает эффективность отвода теплоты от элемента РЭА.
Целью изобретения является повышение эффективности отвода теплоты от элемента РЭА за счет повышения интенсивности теплоотвода от тепловыделяющих спаев секций ТЭБ посредством основного теплообменника за счет организации от него принудительного воздушного теплоотвода.
Цель достигается тем, что в основном теплообменнике в горизонтальном направлении выполнены сквозные цилиндрические воздуховоды в шахматном порядке, представляющие собой трубки из высокотеплопроводного материала, верхние из которых находятся по высоте ниже уровня поверхности углубления, в котором размещен элемент РЭА, на расстоянии 2 мм от нее. По бокам основного теплообменника напротив друг друга при помощи креплений установлены два вентиляторных агрегата, запитываемые от источника электрической энергии, таким образом, чтобы они осуществляли продув воздуха через сквозные цилиндрические воздуховоды.
Конструкция устройства изображена на фиг. 1. Устройство содержит основную секцию ТЭБ 1, находящуюся в центре и две дополнительные секции ТЭБ 2, расположенные по краям. Основная 1 и дополнительные 2 секции ТЭБ, электрически соединенные последовательно, состоят из идентичных по своим геометрическим, электро- и теплофизическим характеристикам термоэлементов. Основная 1 и дополнительные 2 секции ТЭБ своими тепловыделяющими спаями находятся в тепловом контакте с основным теплообменником 3, представляющим собой полую цельнометаллическую емкость, заполненную плавящимся рабочим веществом с большой теплотой плавления и температурой плавления, лежащей в диапазоне 35-55 °С, с выступами по краям, площадь которых соответствует площади дополнительных секций ТЭБ 2. Основная 1, дополнительные 2 секции ТЭБ и основной теплообменник 3 образуют конструкцию, имеющую в своей центральной части углубление, в которое с обеспечением теплового контакта с теплопоглощающими спаями основной секции ТЭБ 1 устанавливается тепловыделяющий элемент РЭА 4. С теплопоглощающими спаями дополнительных секций ТЭБ 2 и тепловыделяющим элементом РЭА 4 контактирует дополнительный теплообменник 5, изготовленный в виде испарительного теплоотвода. В непосредственный контакт с тепловыделяющим элементом РЭА 4 приведен датчик температуры 6, выход которого электрически связан с входом регулятора температуры 7, выход последнего электрически связан с основной 1 и дополнительной 2 секциями ТЭБ.
В основном теплообменнике 3 в горизонтальном направлении выполнены сквозные цилиндрические воздуховоды 8 в шахматном порядке, представляющие собой трубки из высокотеплопроводного материала, верхние из которых находятся по высоте ниже уровня поверхности углубления, в котором размещен элемент РЭА, на расстоянии 2 мм от нее. По бокам основного теплообменника 3 напротив друг друга при помощи креплений 9 установлены два вентиляторных агрегата 10, запитываемые от источника электрической энергии 11, таким образом, чтобы они осуществляли продув воздуха через сквозные цилиндрические воздуховоды 8.
Устройство работает следующим образом.
Поскольку температурный режим эффективной работы тепловыделяющего элемента РЭА 4 выше температуры окружающей среды, то при такой работе поток теплоты все время направлен от тепловыделяющего элемента РЭА 4 через теплообменники 3 и 5 в окружающую среду. Основная 1 и дополнительная 2 секции ТЭБ, включаясь в этот процесс интенсифицируют теплопередачу. Часть теплоты от тепловыделяющего элемента РЭА 4 передается теплопоглощающим спаям основной секции ТЭБ 1 и через тепловыделяющие спаи - основному теплообменнику 3, который рассеивает ее в окружающую среду. Другая часть передается дополнительному теплообменнику 5, рассеивание теплоты от которого происходит как непосредственно в окружающую среду, так и через теплопоглощающие и тепловыделяющие спаи дополнительных секций ТЭБ 2, а также основной теплообменник 3.
Так как нет необходимости охлаждать тепловыделяющий элемент РЭА 4 ниже температуры окружающей среды, то регулятор температуры 7 в соответствие с показаниями датчика 6 и заданным на шкале регулятора температуры 7 значением рабочей температуры включает и выключает при необходимости основную 1 и дополнительные 2 секции ТЭБ, поддерживая автоматически температуру тепловыделяющего элемента РЭА 4 в заданном диапазоне.
Закрепленные при помощи креплений 9 по бокам основного теплообменника 3 вентиляторые агрегаты 10, питаемые источником электрической энергии 11,осуществляют продув воздуха через сквозные цилиндрические воздуховоды 8, тем самым реализуя принудительный отвод теплоты от основного теплообменника 3, при котором коэффициент теплопередачи существенно выше, чем в случае естественного воздушного теплообмена. За счет более высокой интенсивности теплоотвода от основного теплообменника 3 увеличивается и интенсивность отвода теплоты от тепловыделяющих спаев секций ТЭБ, что в свою очередь повышает эффективность теплоотвода от элемента РЭА.
Литература
1. Патент РФ 2788036 Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА / Исмаилов Т.А., Евдулов О.В., Габитов И.А., Ибрагимова А.М. // БИ № 2, 2023.

Claims (1)

  1. Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА, содержащее термоэлектрическую батарею (ТЭБ), электрически связанную с выходом регулятора температуры, вход которого связан с датчиком температуры, находящимся в контакте с тепловыделяющим элементом РЭА, расположенным в углублении, образованном конструкцией ТЭБ, основной теплообменник, находящийся в тепловом контакте с тепловыделяющими спаями ТЭБ, и дополнительный теплообменник, причем ТЭБ разделена на основную и две дополнительные секции, соединенные электрически последовательно и изготовленные из идентичных по своим геометрическим, электро- и теплофизическим характеристикам термоэлементов, причем основная секция ТЭБ находится в центре основного теплообменника, а дополнительные секции ТЭБ расположены по краям на выступах основного теплообменника, площадь которых соответствует площади дополнительных секций ТЭБ, при этом тепловыделяющий элемент РЭА размещен в образовавшемся углублении с обеспечением теплового контакта с теплопоглощающими спаями основной секции ТЭБ, с теплопоглощающими спаями дополнительных секций ТЭБ и тепловыделяющим элементом РЭА контактирует дополнительный теплообменник, выполненный в виде испарительного теплоотвода, при этом основной теплообменник выполнен в виде полой цельнометаллической емкости, заполненной плавящимся рабочим веществом с большой теплотой плавления и температурой плавления, лежащей в диапазоне 35-55 °С, отличающееся тем, что в основном теплообменнике в горизонтальном направлении выполнены сквозные цилиндрические воздуховоды в шахматном порядке, представляющие собой трубки из высокотеплопроводного материала, верхние из которых находятся по высоте ниже уровня поверхности углубления, в котором размещен элемент РЭА, на расстоянии 2 мм от нее, при этом по бокам основного теплообменника напротив друг друга при помощи креплений установлены два вентиляторных агрегата, запитываемые от источника электрической энергии, таким образом, чтобы они осуществляли продув воздуха через сквозные цилиндрические воздуховоды.
RU2023102117A 2023-01-31 Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА RU2796624C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2796624C1 true RU2796624C1 (ru) 2023-05-29

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2416243A (en) * 2004-07-09 2006-01-18 Giga Byte Tech Co Ltd Multi stage cooling apparatus
CN202977398U (zh) * 2012-10-26 2013-06-05 青海兰金电子科技有限公司 新型智能散热器
US20190261539A1 (en) * 2018-02-21 2019-08-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Semiconductor unit
US20200281092A1 (en) * 2017-09-20 2020-09-03 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Cooling device and cooling method
CN110062565B (zh) * 2019-04-25 2020-10-30 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 基于热电制冷技术的均热板加固服务器散热装置及方法
RU2788036C2 (ru) * 2021-06-02 2023-01-16 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов рэа

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2416243A (en) * 2004-07-09 2006-01-18 Giga Byte Tech Co Ltd Multi stage cooling apparatus
CN202977398U (zh) * 2012-10-26 2013-06-05 青海兰金电子科技有限公司 新型智能散热器
US20200281092A1 (en) * 2017-09-20 2020-09-03 Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corporation Cooling device and cooling method
US20190261539A1 (en) * 2018-02-21 2019-08-22 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Semiconductor unit
CN110062565B (zh) * 2019-04-25 2020-10-30 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 基于热电制冷技术的均热板加固服务器散热装置及方法
RU2788036C2 (ru) * 2021-06-02 2023-01-16 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов рэа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2796624C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2796627C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2799496C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2800230C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2800004C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2796625C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2800002C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2797714C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2796631C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2797034C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2797713C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2800231C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2799706C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2797712C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2796626C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2805465C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2797033C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2795504C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2803819C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2795293C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2795291C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2805978C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2804036C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2795288C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА
RU2805977C1 (ru) Термоэлектрическое устройство для отвода теплоты от элементов РЭА