Bazele de radio prin eter și cazul PC-

Ventilație de lucru și PC de electronice sunt impuse restricții foarte stricte. Pe de o parte avem nevoie de temperatura aerului în corpul PC cât mai aproape de temperatura exterioară. Cu toate acestea, acest nod nu trebuie depășită răcită la temperatură maximă admisibilă pentru ea, care acum este de la 85 la 95 de grade C, și ar trebui să fie cel mai mic posibil. Importante și un nivel minim de zgomot sistem de ventilație. Pentru proiectarea optimă ar trebui să fie cea mai bună calitate pentru a îndeplini aceste condiții.

Calculul exact al electronicii sistemului de ventilație este complexă și trebuie să ia în considerare mai mulți factori care sunt dificil să se ia în considerare practica noastră. Iar dacă un alt factor nu este luat în considerare pentru calcularea erorii de aproape 50%. Aici este un calcul simplificat care vă permite să evalueze performanța sistemului.

În acest articol am vrut să arăt că un sistem bine conceput cu ventilație naturală, producția de căldură în capacitatea sa poate depăși analfabet „caz standard“. Și în acest caz, utilizarea de ventilație forțată este în măsură să ofere de lucru pentru sistemele de combustibil.

Că nu a existat nici o eroare, eu atrag atenția oriunde în textul dimensiunii H - kg / m 2 și nr kg / cm2 (atmosferă tehnică).

Bazele fizice ale ventilației.

Este cunoscut faptul că aerul încălzit are o greutate specifică mai mică decât la rece (Fig.1), și, prin urmare, mai grele deplasate cu aer rece și se ridică în sus. Această proprietate de aer încălzit este folosit nu numai pentru a ridica balonul - de aeronave mai ușoare decât aerul, dar, de asemenea, pentru a crea în dispozitive de încălzire, și, mai important pentru noi, pentru răcirea componentelor electronice amplasate în clădiri cu ventilație naturală și forțată. Grafic al bate. Temperatura aerului Greutatea este prezentată în Fig.1.

Căldura este îndepărtată din carcase de electronice transportate cu aer prin îndepărtarea debitului său trece căldură în exces și înlocuirea acestuia în carcasă rece aerul exterior. Această substituție creează un curent de aer care curge. Ea apare din motive naturale - diferența de temperatură sau diferența de gravități specifice, respectiv a aerului extern și intern.
Această ventilație naturală.

Cu surplus de căldură semnificativ, cu temperatură scăzută în afara aerului în carcasele de schimb CEA Air poate fi efectuată fără ventilație forțată, până la câteva zeci de metri cubi pe oră.

curenți de aer, oferind transfer de căldură pot fi stabilite și există datorită rapel externe (tragerea) a dispozitivului electromecanic - ventilator. Acest tip de ventilație necesită un consum de energie suplimentară, îmbunătățește blocuri de zgomot și reduce fiabilitatea proiectarea CEA.

Această ventilație forțată.

Design-ul de locuințe este selectat pe posibilitatea utilizării unui anumit tip de ventilație. De exemplu, în low-profil corp este nici o diferență de înălțime între orificiile de ventilație centru, acest lucru face imposibilă utilizarea ventilație naturală. În astfel de cazuri, este posibil de a utiliza numai ventilație forțată.

Desigur de izobară cunoscute fizica (presiune constantă) a gazului de încălzire masa de proces m. cantitatea de căldură primită de acesta - W crește temperatura sa δ t.

W = m • c • L = AT • ρ • etc. cu • AT (J / h) [1]

Aici, m = L • ρ ave - este masa implicată în aerul de răcire și greutatea specifică ρ a aerului.

Când ventilația este proiectat pentru a îndepărta căldura din volumul ventilat, volumul aerului de alimentare și a cantității de căldură de evacuare se determină din expresia:

Rezultatele sunt prezentate într-un grafic al puterii retras de temperatura aerului de evacuare, și sunt prezentate în Figura 4.

În acest caz, în creștere h obținut într-una și aceeași carcasă, dar cu un design modificat al canalului de aerisire. Această schimbare a produs o creștere de 30% a eficienței sistemului de răcire.

Dacă sunteți interesat și pentru practica de a calcula W h = 0,5 m.

ventilație forțată.

ventilație forțată, așa cum sa menționat deja mai sus, acest lucru este în cazul în care se creează fluxul de aer de ventilație pentru a se asigura că există căldură și din cauza forțarea (evacuare) dispozitive electromecanice externe - ventilator.

Acest tip de ventilație necesită putere suplimentară crește nivelul de zgomot și reduce fiabilitatea structurii CEA.

Este clar că, în acest caz, răcirea depinde în totalitate de caracteristicile ventilatoarelor utilizate. corp cu profil redus, tind să aibă o rezistență de aer de mare, iar valoarea sa este semnificativă.

Drag carcase PC, pentru a asigura răcirea eficientă trebuie să fie mult mai mică decât presiunea în exces generată de ventilator. Acest lucru este detaliat în articolul „Scheme permite fanilor să se răcească unitățile de sistem de calculatoare personale.“

Pentru ventilație mecanică în PC aplică ventilatoare axiale și centrifugale cu caracteristici diferite.

Pentru a înțelege avantajele și dezavantajele celor două sisteme, compara caracteristicile ventilatoare axiale și centrifugale. Pentru comparație, să ia una dintre caracteristicile cele mai asemănătoare reprezentant al fiecărui tip. Acest ventilator axial AFB1212L și un ventilator centrifugal (Blower) BFB159x165x40.

lovit imediat de principala diferență.

Când costurile având aceeași ordine, ventilatorul centrifugal - are o presiune maximă de 5,5 ori mai mare axială.

Acest lucru presupune:

consum de energie mai mare (mai mult de 5,5 ori)

niveluri ridicate de zgomot.

Acest lucru permite recomandarea ventilator centrifugal pentru utilizarea în sistemele de muncă forțată (aer) cu o rezistență aerodinamică ridicată de răcire.

De exemplu - în cazul pierderii de presiune în sistem egal răcit mm.H2 4 O model ventilator axial L va fi dornici de debit zero și la un debit ventilator centrifugal de 1,3 m3 / min pentru modelul L.

Aceeași formulă [2.1] permite să calculeze și să ieșire magnitudinea capacității termice dincolo de carcasa cu o ventilație forțată.

Obține - W - sângera excesul de căldură J / sec sau W,

yx t - temperatura aerului trimis de la volum ventilat (grade C)

t este temperatura aerului de alimentare etc. (grade C)

# 961; pr - greutatea specifică a aerului de alimentare în kg / m3

Capacitatea termică a aerului, exprimată în J / kg °, - C

L ave - volumul de aer proaspăt m 3 / sec.

Ventilator 120 mm tip AFB12 L ca un grafic, se pare ca acest lucru:

dt = 10 grade C - linia verde,

2 dt = 0 grade C - linia roșie,

dt = 0 grade C 3 - linia albastră.

Din formulele și Fig.6 văzut că producția de căldură este proporțională cu flux de aer de răcire L ave (W curs, de asemenea, determinată de diferența de temperatură, dar facem calcul pentru o temperatură a aerului de evacuare dată). Prin urmare, obiectul principal al incintei de ventilație pentru sistemele de răcire forțată și naturale este de a asigura debitul maxim de răcire a aerului.

Trebuie spus despre particularitățile utilizării ventilatoare axiale în sistemele de răcire, determinate de presiunea lor de exces mic.

exces mic ventilator axial de presiune presupune aplicarea în sistemele de joasă rezistență aerodinamică. Mai mult decât atât, pentru aplicarea sa efectivă (cu costul apropiat de cele declarate în documentul) prevede că această rezistență a aerului este mai mică de 10% din debitul nominal ventilatorul.

În acest sens, ar trebui să acorde o atenție deosebită la instalarea de ventilatoare axiale. Ele sunt adesea plasate într-un corp perforat, zona în care găurile (S Punch) mult mai puțin decât fluxul secțiunii ventilatorului (S ventilație).

În acest aranjament, tarifele noastre debitului de aer, rata reală de circa K ori mai mici decât un pașaport.

concluzie

Soluții tehnice moderne în proiectarea, au diferite modele optime de aplicare.

Situația este similară pentru electronica de răcire.

Deoarece structura cu energie termică scăzută poate fi făcută în carcase profil scăzut, și au un nivel de zgomot redus.

Construcții cu agent termic mai sus, pot fi efectuate în cazuri cum ar fi „Desktop“ low-profile sau strut carcase. Dar caldura mare inerente în servere și de înaltă PC-uri și stații de lucru în cazurile de scăzut, cum ar fi rack, este necesar să se utilizeze un sistem eficient de ventilație forțată. În acest caz, avem de a pune sus cu o creștere a zgomotului, a scăzut fiabilitate. Care o descreștere în fiabilitatea desenului sau modelului în mare măsură determinată de fiabilitatea sistemului de ventilație. Deoarece eșecul aproape întotdeauna a sistemului de ventilație de profil carcase mic, cu o degajare de căldură mare duce la supraîncălzirea elementelor structurale CEA.

Situația este diferită cu carcasele verticale - pentru calculatoare este tipul de corp „turn“ ( „Turnul“). Carcasele sunt cele mai potrivite pentru sisteme cu generare de căldură medie și mare, chiar sub ventilație naturală. Acest lucru vă permite să aibă un nivel de zgomot redus.

Cu o disipare mare de căldură în mod corespunzător de locuințe proiectat este în măsură să asigure condiții normale de temperatură nodul computerului la un nivel de zgomot acceptabil. (De exemplu, învelișul este proiectat pentru că, atunci când emisia de căldură de 500 W, are un nivel de zgomot de 25 dB, în caz de supraîncălzire a aerului - câteva grade).

Termenul pentru generarea de căldură viitoare în regiunea 1000-1200 W numai în astfel de cazuri, poate asigura condiții normale de temperatură ale nodurilor de calculator în nivelul de zgomot la 40 dB.

Valori raport.

Explicații.

Mai ales atrag atenția asupra cantității de presiune!

Vă atragem atenția la dimensiunea H - kg / m2 și nu kg / cm2 (atmosferă tehnică).

Acolo cititorul care crede că singura presiune (cap termic) determină eficiența ventilației, dar dacă citiți cu atenție Formula ferăstrău 4 și 5, care, împreună cu formula 3 împreună descriu pe deplin funcționarea sistemului de ventilație. Pentru comparație, ventilație naturală și forțată a datelor din tabelul de mai jos.

ventilator AFB1212VHE
(Ventilație forțată)

Ca rezultat al comparației este de 15 ori mai puțin consum atunci când ventilație naturală și, respectiv, cât de multe ori mai mare în cazul producției de ventilație obligatorie a căldurii în exteriorul carcasei.

Repet încă o dată: În acest articol, am vrut să arăt că un sistem bine conceput cu ventilație naturală poate depăși analfabet „caz standard“, în capacitatea sa de a îndepărta căldura. Și utilizarea unei astfel de carcasă de ventilație mecanică este capabilă să ofere de lucru pentru sistemele de combustibil care apar numai.