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Sistemas de evaporación abierta. Aparatos con una superficie abierta de evaporación. Sistemas de enfriamiento con elementos de pellets.

Resumen sobre el tema:

Sistema de refrigeración por computadora

Plan:


    Introducción

  • 1 enfriamiento pasivo

  • 2 enfriamiento por aire

  • 3 sistemas de enfriamiento líquido

  • 4 configuraciones de Freon

  • 5 sistemas de evaporación abierta

  • 6 literatura del sistema de enfriamiento en cascada

Introducción

Sistema de refrigeración por computadora - Un conjunto de medios para eliminar el calor en la computadora. El sistema de enfriamiento es activo y pasivo.

Pasivo:


  1. Radiador (aluminio o cobre).

  2. Tubo de calor

  3. Cámara evaporativa
Activo

  1. refrigeración aérea

  2. Sistema de enfriamiento líquido

  3. Freon Set

  4. sistemas de evaporación abierta.

1. enfriamiento pasivo

Presentado por los componentes como el radiador (aluminio, cobre o compuesto), tubos térmicos, cámaras evaporativas. Los radiadores tienen una gran cantidad de costillas para aumentar el área de disipación de calor eficiente. Los radiadores instalados por separado (sin tubos y refrigeradores de calor) son prácticamente no encontrados debido a su baja eficiencia. Puede tomar calor de los elementos, cuya disipación de calor no es más de 10-15 vatios. Por ejemplo, con las fichas del norte y sur la mayoría de la placa base.

2. enfriamiento por aire

Básicamente, tenga un radiador en el que se adjunta el ventilador (refrigerador). El sistema de enfriamiento de aire le permite eliminar eficazmente el calor de los procesadores modernos centrales y gráficos sin ningún tipo de trucos complejos.

3. Sistemas de enfriamiento líquido.

(jerga. hidropesía)

La instalación en la que se usa el fluido como líquido de trabajo (con mayor frecuencia, agua destilada, a menudo con aditivos que tienen un efecto bactericida y / o antihalvánico; a veces aceite, metal líquido, otros fluidos especiales). Comprende:


  • Bomba - bomba de circulación de agua

  • Intercambiador de calor (bloqueador de agua, bloque de agua, cabeza de enfriamiento) - Dispositivo de costura de calor de un elemento enfriado

  • Radiador especial para la dispersión del refrigerante de calor.

  • Reservorio con líquido

  • Mangueras o tuberías
El fluido debe tener una alta conductividad térmica para minimizar la diferencia de temperatura entre la pared del tubo y la superficie de evaporación, así como la capacidad de calor alta específica, de modo que con una tasa de circulación de fluido más baja en el circuito, proporcione una mayor eficiencia de enfriamiento.

4. Configuración de Freon

Instalación en la que Freon se usa como refrigerante. El principio de operación es similar al refrigerador.

5. Abrir sistemas de evaporación.

Las instalaciones en las que el hielo seco, el nitrógeno líquido o el helio se utilizan como refrigerante (fluido de trabajo), se evaporan en un tanque abierto especial (vidrio) instalado directamente en el elemento enfriado. Básicamente, los entusiastas de las computadoras se utilizan para la extrema aceleración de equipos ("Overclocking"). Permitido obtener las temperaturas más bajas, pero tiene un tiempo de operación limitado (requiere una reposición constante de vidrio por un refrigerante).

6. Sistemas de enfriamiento en cascada.

Dos y más consistentemente incluían la configuración de Freon. Para obtener temperaturas más bajas, se requiere usar Freon con un punto de ebullición más bajo. En un refrigerador de un solo sesgo en este caso, es necesario aumentar la presión de trabajo a través del uso de compresores más potentes. Manera alternativa: enfriamiento del radiador de la instalación por otro Freonon (es decir, su inclusión secuencial), debido a que la presión de trabajo en el sistema se reduce y se hace posible utilizar compresores convencionales. Los sistemas Cascade le permiten obtener temperaturas mucho más bajas que una solancia y, a diferencia de los sistemas de evaporación abierta, pueden funcionar continuamente. Sin embargo, son los más difíciles en la fabricación y puesta en marcha.

Literatura


  • Scott Muller Actualización y reparación de PC \u003d actualización y reparación de PC. - 17 ed. - M.: Williams, 2007. - S. 1299-1328 . - ISBN 0-7897-3404-4

Sistema de refrigeración por computadora - Un conjunto de medios para drenar el calor de los componentes de la computadora se calientan durante la operación.

El calor en última instancia puede ser eliminado:

  1. En la atmósfera (sistemas de refrigeración por radiador):
    1. El enfriamiento pasivo (la eliminación de calor del radiador se lleva a cabo por radiación de calor y convección natural)
    2. El enfriamiento activo (la disipación de calor del radiador se lleva a cabo por radiación (radiación) de calor y convección forzada (ventiladores))
  2. Junto con el refrigerante (sistemas de enfriamiento de agua que fluyen)
  3. Debido a la transición de la fase del refrigerante (sistema de evaporación abierta)

Por el método de eliminación de calor de los elementos de calefacción, los sistemas de refrigeración se dividen en:

  1. Sistemas de enfriamiento aéreo (aerogénico)
  2. Sistemas de enfriamiento líquido
  3. Freon Set
  4. Sistemas de evaporación abierta.

También hay sistemas de refrigeración combinados que combinan elementos de varios tipos de sistemas:

  1. Enfriador de agua
  2. Sistemas utilizando elementos Peltier.

Sistemas de refrigeración por aire

El principio de operación consiste en la transmisión directa del calor del componente de calentamiento al radiador debido a la conductividad térmica del material o con la ayuda de los tubos de calor (o sus tipos, como un termófono y una cámara evaporativa). El radiador irradia el calor en el espacio circundante con radiación térmica y transmite calor con conductividad térmica al aire circundante, que causa la convección natural del aire circundante. Para aumentar el calor emitido por el radiador de calor, se usa la superficie de la superficie del radiador.

Las superficies del componente de calentamiento y el radiador después de la molienda tienen una rugosidad de aproximadamente 10 μm, y después de pulir, aproximadamente 5 micrones. Esta rugosidad no permite que las superficies se toquen con fuerza, lo que resulta en un espacio de aire delgado con una conductividad térmica muy baja. Para aumentar la conductividad térmica, las brechas están llenas de pastas conductoras por calor.

El tipo más común de sistemas de enfriamiento es actualmente. Se caracteriza por una alta versatilidad: los radiadores se instalan en la mayoría de los componentes de la computadora con alta generación de calor. La eficiencia de enfriamiento depende del área efectiva de la disipación de calor del radiador, la temperatura y la velocidad del flujo de aire que pasan a través de él. Los componentes con generación de calor relativamente baja (chipsets, transistores de circuitos de potencia, módulos de RAM) generalmente se instalan radiadores pasivos simples. En algunos componentes de la computadora, en particular los discos duros, instale el radiador es difícil, por lo que se enfrían debido al soplado del ventilador. Los procesadores centrales y gráficos están instalados predominantemente radiadores activos (refrigeradores). El enfriamiento de aire pasivo de los procesadores centrales y gráficos requiere el uso de radiadores especiales con alta eficiencia de eliminación de calor a velocidades bajas de flujo de aire y se usa para construir una computadora personal silenciosa.

Sistemas de enfriamiento líquido

El principio de operación es la transferencia de calor del componente de calentamiento con un radiador utilizando un fluido de trabajo que circula en el sistema. El agua destilada se usa con mayor frecuencia como un fluido de trabajo, a menudo con aditivos que tienen un efecto bactericida y / o antihalvánico; A veces, aceite, anticongelante, metal líquido u otros fluidos especiales.

El sistema de enfriamiento líquido consiste en:

  • Bomba - Bomba para la circulación del fluido de trabajo.
  • Etiqueta de calor (bloqueador de agua, reloj de agua, cabeza de enfriamiento): dispositivos que seleccionan el calor de un elemento enfriado y transmitiendo su fluido de trabajo
  • Radiador para dispersión de calor del fluido de trabajo. Puede ser activo o pasivo
  • El tanque con el fluido de trabajo que sirve para compensar la expansión térmica del fluido, aumente la inercia térmica del sistema y aumente la conveniencia de repostar y drenar el fluido de trabajo.
  • Mangueras o tuberías
  • (Opcional) Sensor de flujo de fluido

El fluido debe tener una alta conductividad térmica para minimizar la diferencia de temperatura entre la pared del tubo y la superficie de evaporación, así como la capacidad de calor alta específica, de modo que con una tasa de circulación de fluido más baja en el circuito, proporcione una mayor eficiencia de enfriamiento.

Conjuntos de freones

La unidad de refrigeración, cuyo evaporador se instala directamente al componente enfriado. Dichos sistemas permiten temperaturas negativas en el componente enfriado durante la operación continua, lo que es necesario para la extrema aceleración de los procesadores.

Desventajas:

  • La necesidad de aislamiento térmico de la parte fría del sistema y el control del condensado (este es el problema general de los sistemas de enfriamiento que operan a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente)
  • Dificultades de enfriamiento de varios componentes.
  • Aumento del consumo de energía
  • Complejidad y alto costo

Feriquí.

Sistemas que combinan sistemas de refrigeración líquida y configuración de Freon. En tales sistemas, la circulación anticongelante en el sistema de enfriamiento líquido se enfría utilizando una instalación de Freon en un intercambiador de calor especial. Estos sistemas le permiten usar temperaturas negativas, lo que se puede lograr mediante la configuración de Freon para enfriar múltiples componentes (en Freonucleos convencionales, es difícil de enfriar múltiples componentes). Las desventajas de tales sistemas incluyen una gran complejidad y costo, así como la necesidad de aislamiento térmico de todo el sistema de enfriamiento líquido.

Sistemas de evaporación abierta.

Las instalaciones en las que el hielo seco, el nitrógeno líquido o el helio se utilizan como refrigerante (fluido de trabajo), se evaporan en un tanque abierto especial (vidrio) instalado directamente en el elemento enfriado. Básicamente, los entusiastas de las computadoras se utilizan para la extrema aceleración de equipos ("Overclocking"). Permitido obtener las temperaturas más bajas, pero tiene un tiempo de operación limitado (requiere una reposición constante de vidrio por un refrigerante).

Sistemas de enfriamiento en cascada

Dos y más consistentemente incluían la configuración de Freon. Para obtener temperaturas más bajas, se requiere usar Freon con un punto de ebullición más bajo. En un refrigerador de un solo sesgo en este caso, es necesario aumentar la presión de trabajo a través del uso de compresores más potentes. Manera alternativa: enfriamiento del radiador de la instalación por otro Freonon (es decir, su inclusión secuencial), debido a que la presión de trabajo en el sistema se reduce y se hace posible utilizar compresores convencionales. Los sistemas Cascade le permiten obtener temperaturas mucho más bajas que una solancia y, a diferencia de los sistemas de evaporación abierta, pueden funcionar continuamente. Sin embargo, son los más difíciles en la fabricación y puesta en marcha.

Sistemas con elementos Peltier.

El elemento Peltier para enfriar los componentes de la computadora nunca se aplica independientemente debido a la necesidad de enfriar su superficie caliente. Como regla general, el elemento Peltier se instala en un componente enfriado, y su otra superficie se enfría con otro sistema de enfriamiento (generalmente aire o líquido). Dado que el componente se puede enfriar a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente, es necesario aplicar medidas para combatir el condensado. En comparación con la configuración de Freon, los elementos Peltier son compactos y no crean ruido y vibración, pero notablemente menos efectivos.

ver también

Notas

Literatura

  • Scott Muller Actualización y reparación de PC \u003d actualización y reparación de PC. - 17 ed. - m.: "Williams", 2007. - S. 1299-1328 . - ISBN 0-7897-3404-4

Enlaces

  • Enfriamiento con agua para todos los componentes de la computadora con sus propias manos.

Fundación Wikimedia. 2010.

Problema de refrigeración por computadora

El trabajo de los modernos componentes electrónicos de alto rendimiento que conforman la base de las computadoras está acompañada por una generación de calor significativa, especialmente cuando operan en los modos de overclocking forced. El trabajo efectivo de dichos componentes requiere herramientas de enfriamiento adecuadas que aseguren los modos de temperatura necesarios de su funcionamiento. Como regla general, tal medio de soporte para los modos de temperatura óptimos son refrigeradores, cuáles son los radiadores tradicionales y los ventiladores.

La confiabilidad y productividad de tales fondos aumentan continuamente mejorando su diseño, el uso de las últimas tecnologías y el uso de varios sensores y controles en su composición. Esto le permite integrar medios similares en sistemas informáticos, proporcionar diagnósticos y gestión de su trabajo para lograr la mayor eficiencia al proporcionar modos de temperatura óptimos de elementos informáticos, lo que aumenta la confiabilidad y extiende el tiempo de su funcionamiento sin problemas.

(Calienta a través del trabajo de los oligoelementos como los transistores)

FUENTES BÁSICOS DE CALOR

La computadora personal es: Tarjeta de video, procesador, elementos de la placa del sistema (potencia del procesador, chipset, etc.), así como una fuente de alimentación. Los elementos de PC restantes no son tan fuertes como lo mencionado anteriormente.

El procesador promedio envía de 60 a 130 vatios. Estándar, reproducir la tarjeta de video durante la operación se calienta a 70-100 grados Celsius y es absolutamente normal; La fuente de alimentación se calienta fácilmente hasta 60 grados; Chipset en la estera. La placa también se calienta a 55-65 grados, etc.

Debe recordarse que la potencia es proporcional al sistema de calefacción, más potente SIS-MA, más liberaciones de calor.

El calor se puede eliminar de:

1. En la atmósfera (sistemas de refrigeración por radiador):

1. El enfriamientoPasivo (la eliminación de calor del radiador se lleva a cabo por radiación térmica y convección natural)

2. Enfriamiento activo (la eliminación de calor del radiador se lleva a cabo por radiación (radiación) de calor y convección forzada (ventiladores de soplado))

2. Mover con refrigerante (sistemas de enfriamiento líquido)

3. Para obtener una cuenta de la transición de fase del refrigerante (sistema de evaporación abierta)

Tipos de refrigeración por computadora

1. Sistemas de enfriamiento de aire (aerogénico).

2. Sistemas de enfriamiento líquido.

Conjunto 3.preon

4. Sistemas de evaporación abierta.

Sistemas de enfriamiento aéreo (aerogénico)

El principio de operación consiste en la transmisión directa del calor del componente de calentamiento al radiador debido a la conductividad térmica del material o con la ayuda de tuberías de calor. El radiador irradia el calor en el espacio circundante con radiación térmica y transmite calor en la conductividad térmica al aire circundante, lo que causa la convección natural del aire ambiente.

Las superficies del componente de calentamiento y el radiador después de la molienda tienen una rugosidad de aproximadamente 10 μm, y después de pulir, aproximadamente 5 micrones. Esta rugosidad no permite que las superficies se toquen con fuerza, lo que resulta en un espacio de aire delgado con una conductividad térmica muy baja. Para aumentar la conductividad térmica, las brechas están llenas de pastas conductoras por calor.

El tipo más común de sistemas de enfriamiento es actualmente. Se caracteriza por una alta versatilidad: los radiadores se instalan en la mayoría de los componentes de la computadora con alta generación de calor. La eficiencia de enfriamiento depende del área efectiva de la disipación de calor del radiador, la temperatura y la velocidad del flujo de aire que pasan a través de él. En los componentes con una generación de calor relativamente baja (chipsets, transistores de circuito de energía, módulos de RAM), como regla, los radiadores pasivos más simples están instalados. Algunos componentes de la computadora, en particular, los discos duros, instalan el radiador es difícil, por lo que se enfrían debido al soplado del ventilador. Los procesadores centrales y gráficos están instalados predominantemente radiadores activos (refrigeradores). El enfriamiento de aire pasivo de los procesadores centrales y gráficos requiere el uso de radiadores especiales con alta eficiencia de eliminación de calor a velocidades bajas de flujo de aire y se usa para construir una computadora personal silenciosa.

Sistemas de enfriamiento líquido

El principio de operación es la transferencia de calor del componente de calentamiento con un radiador utilizando un fluido de trabajo que circula en el sistema. El agua destilada se usa con mayor frecuencia como un fluido de trabajo, a menudo con aditivos que tienen un efecto bactericida y / o antihalvánico; A veces, aceite, anticongelante, metal líquido u otros fluidos especiales.

El sistema de enfriamiento líquido consiste en:

Bomba - Bomba para la circulación del fluido de trabajo.

Etiqueta de calor (bloqueador de agua, reloj de agua, cabeza de enfriamiento): dispositivos que seleccionan el calor de un elemento enfriado y transmitiendo su fluido de trabajo

Radiador para dispersión de calor del fluido de trabajo. Puede ser activo o pasivo

El tanque con el fluido de trabajo que sirve para compensar la expansión térmica del fluido, aumente la inercia térmica del sistema y aumente la conveniencia de repostar y drenar el fluido de trabajo.

Mangueras o tuberías

(Opcional) Sensor de flujo de fluido

El fluido debe tener una alta conductividad térmica para minimizar la diferencia de temperatura entre la pared del tubo y la superficie de evaporación, así como la capacidad de calor alta específica, de modo que con una tasa de circulación de fluido más baja en el circuito, proporcione una mayor eficiencia de enfriamiento.

Conjuntos de freones

Unidad de refrigeración, evaporador que se instala directamente al componente enfriado. Dichos sistemas permiten temperaturas negativas en el componente enfriado durante la operación continua, lo que es necesario para la extrema aceleración de los procesadores.

Desventajas:

La necesidad de aislamiento térmico de la parte fría del sistema y control de condensado (este es el problema general de los sistemas de enfriamiento que operan a temperaturas por debajo de la temperatura ambiente)

Dificultades de enfriamiento de varios componentes.

Aumento del consumo de energía

Complejidad y alto costo

Sistemas de evaporación abierta.

Las instalaciones en las que el hielo seco, el nitrógeno líquido o el helio se utilizan como refrigerante (fluido de trabajo), se evaporan en un tanque abierto especial (vidrio) instalado directamente en el elemento enfriado. Básicamente, los entusiastas de las computadoras se utilizan para la extrema aceleración de equipos ("Overclocking"). Permitido obtener las temperaturas más bajas, pero tiene un tiempo de operación limitado (requiere una reposición constante de vidrio por un refrigerante).

Semiconductores Refrigeradores Peltier

Por lo tanto, la esencia del efecto abierto es el siguiente: cuando la corriente eléctrica se pasa a través del contacto de dos conductores hechos de varios materiales, dependiendo de su dirección, además del calor de JOULE, el calor adicional se libera o se absorbe, lo que Se obtiene por el nombre del calor Peltier. El grado de manifestación de este efecto depende en gran medida de los materiales de los conductores seleccionados y los modos eléctricos utilizados.

Sistemas pasivos

Los sistemas de enfriamiento de ovensleent no suceden: el calor debe ir en algún lugar del estuche cerrado. El sistema de enfriamiento pasivo es bueno porque la mayor parte del tiempo no requiere un soplado forzado: el ventilador fijo en él se enciende solo en modo crítico.

Tubo de calor, tubo de calefacción.

el elemento del sistema de enfriamiento, cuyo principio de operación se basa en el hecho de que existe un líquido de ebullición ligera en tubos cerrados del metal conductor de calor (por ejemplo, cobre). La transferencia de calor se produce debido al hecho de que el fluido se evapora en el extremo caliente del tubo, absorbiendo el calor de la evaporación y se condensa en el frío, desde donde se mueve hacia el extremo caliente.

Los tubos térmicos son dos especies: recubrimiento suave y poroso desde el interior. En los tubos con vigas suaves, el fluido condensado regresa a la zona de evaporación bajo la acción de gravedad exclusivamente, en otras palabras, dicho tubo solo funcionará en la posición cuando la zona de condensación está por encima de la zona de evaporación, y el fluido tiene la capacidad. para enjuagar en la zona de evaporación. Los tubos térmicos con rellenos (mechas, cerámicas, etc.) pueden funcionar casi en cualquier posición, ya que el fluido regresa a la zona de evaporación por sus peres bajo la acción de las fuerzas capilares, y la fuerza de la gravedad en este proceso juega un papel menor.

Los materiales y refrigerantes para tubos térmicos se seleccionan según las condiciones de aplicación: desde el helio líquido para temperaturas ultra baja a Mercurio e incluso la India para aplicaciones de alta temperatura. Sin embargo, la mayoría de los tubos modernos como líquido de trabajo usan amoníaco, agua, metanol y etanol.

Sistemas activos enfriadores de hoja

El conector Molex tiene tres cables: negro (suelo), rojo (más) y amarillo (señal). PC-Plug tiene cuatro cables: dos negros (tierra), amarillo (+12 voltios) y rojo (+5 voltios). Los conectores Molex están instalados en las placas base para que el sistema en sí puede controlar la velocidad del ventilador, alimentando varios voltajes al cable rojo (generalmente de 8 a 12 V), y cambiarlo si es necesario. Según la señalización amarilla, la placa base recibe información sobre la frecuencia de rotación de sus cuchillas del ventilador. Hoy se ha vuelto muy relevante, ya que el ventilador se detuvo en el enfriador puede causar daños al procesador. Por lo tanto, las placas base modernas están observando que el ventilador siempre gire, y si se detiene, entonces la computadora está apagada. La conexión a través de Molex tiene una desventaja: a las placas base de los fanáticos peligrosos con un poder consumido más de 6 W. El conector PC-Plug resistirá docenas de vatios, pero cuando esté conectado a él, no puede averiguar si su ventilador funciona o no. Hoy, cada vez más a menudo, los ventiladores se incluyen en los adaptadores de PC-Plug - Molex para conectarlos a la fuente de alimentación, o incluso inmediatamente ambos conectores: PC-Plug y Molex para recibir la alimentación de la computadora BP, y reportar la placa base En el cable de advertencia de Molex en la velocidad del motor.

Programas de monitoreo de temperatura

SpeedFan es un programa diseñado para rastrear diferentes sensores de la computadora que muestra: la temperatura del disco duro, el conjunto de chips, el procesador, los ventiladores, así como su velocidad, voltaje, etc.

CPU-Z es una utilidad gratuita que recopila y muestra información sobre los componentes principales del hardware de la computadora.

OpenHardWaremonitor.

AIDA64.

Renadores de marcas

Termalright.

Silverstone

Zalman.

Termalta

Deepcool.

El sistema de calefacción abierto es el sistema más fácil y no volátil con circulación natural. Este sistema se basa en las leyes de la termodinámica. En la salida de la caldera, se crea una presión aumentada, luego el agua caliente pasa a través de tuberías en un área de presión más baja, al tiempo que pasa la temperatura.

A continuación, el refrigerante enfriado regresa a la caldera de calentamiento, donde se calienta nuevamente. Hay una circulación natural del refrigerante. El sistema funciona exclusivamente en el agua, ya que el uso de antifreezes para calentar los cables a su rápida evaporación.

En el sistema de suministro de calor abierto, se requiere la presencia de un tanque de expansión, ya que el agua caliente se está expandiendo. El tanque de expansión sirve para recibir exceso de agua al expandirse y devolverlo al sistema cuando se enfríe, así como para eliminar el agua con su volumen excesivo. El tanque está sellado no completamente, por lo que evapora el agua Como resultado, es necesario reanudar constantemente su nivel. En el sistema de calefacción abierto, la bomba no se utiliza. El sistema es bastante simple. Consiste en tuberías, tanque de expansión de acero, radiadores y calderas. Diesel, las calderas de gas y las calderas se utilizan en combustible sólido, a excepción de la electricidad.

En el sistema de calefacción abierto, el agua circula lentamente. Por lo tanto, las tuberías durante la operación deben calentado gradualmente Para evitar su daño y hervir el refrigerante. Esto puede llevar a la ropa de equipo prematuro. Si durante el período de invierno, la calefacción no se usa, entonces el agua del sistema se drena necesariamente, para evitar congelación de la tubería.

De modo que la circulación del refrigerante se realice en el nivel requerido, es necesario instalar una caldera de calentamiento en un lugar inferior del sistema e instale en el más alto tanque de expansión, Por ejemplo, en el ático. En invierno, el tanque de expansión debe estar aislado. Al instalar la tubería en el sistema de calefacción abierto, debe usar el número mínimo de giros, formas y piezas de conexión.

En un sistema de calefacción cerrado, todos los elementos del sistema están sellados, no hay evaporación del agua. La circulación se lleva a cabo utilizando una bomba. Sistema así llamado con circulación forzada El refrigerante incluye tuberías, calderas, radiadores, tanque de expansión, bomba de circulación.

En un sistema de calefacción cerrado, la válvula del tanque de expansión se abre y toma el exceso de refrigerante. Al disminuir la temperatura La bomba de circulación de refrigerante lo descarga al sistema. En este sistema de calefacción, la presión se mantiene en límites predeterminados. Gracias a esto, llevado a cabo la función de desairación del refrigerante.

Para el funcionamiento estable del sistema de calefacción cerrado, también se usa un tanque de expansión de metal de alta resistencia. Este es un tanque cerrado, que consta de dos mitad, se esforzó entre sí.

En el interior hay una membrana (diafragma) de caucho resistente al calor de alta resistencia. También dentro hay un pequeño volumen de gas (Puede ser nitrógeno, que se inyecta al fabricante, o se acumula aire en el sistema según sea necesario). La membrana divide el tanque de la parte: una parte: donde se acerca el exceso de agua al calentar el sistema de calefacción, en otra parte, hay nitrógeno o aire que no entran en contacto directo con el agua. De este modo, portador de calor calentado Entra en el tanque de expansión y penetra en la membrana. Cuando se enfría del refrigerante, el gas ubicado detrás de la membrana comienza a empujarlo hacia el sistema.

Diferencias Sistema de calefacción abierto y cerrado.

Las siguientes características distintivas de los sistemas de calefacción abiertos y cerrados están disponibles:

  1. En el lugar de colocación del tanque de expansión.En el sistema de calefacción abierto, el tanque se coloca en la ubicación más alta del sistema, y \u200b\u200ben el sistema cerrado, el tanque de expansión se puede instalar en cualquier lugar, incluso cerca de la caldera.
  2. El sistema de calefacción cerrado se aísla de los flujos atmosféricos, lo que evita la ingesta de aire. eso Aumenta la vida útil. Debido a la creación de presión adicional en los nodos superiores del sistema, la posibilidad de formaciones de tráfico aéreoen radiadores ubicados en la parte superior.
  3. Las tuberías se utilizan en el sistema de calefacción abierto. con un gran diámetro Lo que crea inconvenientes, también la instalación de tuberías se realiza bajo la inclinación para garantizar la circulación. No siempre es posible ocultar tubos de pared gruesa. Para proporcionar todos reglas hidráulicas Es necesario tener en cuenta la pendiente de la distribución de los flujos, la altura del ascenso, gira, sedimentos, conexión a los radiadores.
  4. En el sistema de calefacción cerrado, se utilizan tuberías de un diámetro más pequeño, que oye consuelo.
  5. También en un sistema de calefacción cerrado importante. instale correctamente la bomba, ¿Qué evitará el ruido?

Ventajas del sistema de calefacción abierto.

  • mantenimiento del sistema simple;
  • la ausencia de una bomba proporciona trabajo silencioso;
  • calentamiento uniforme de la habitación climatizada;
  • parada rápida de inicio y sistema;
  • independencia de la fuente de alimentación, si no hay electricidad en la casa, el sistema estará operativo;
  • alta fiabilidad;
  • no se requieren habilidades especiales para instalar el sistema, primero de todas las calderas se instala, la alimentación de la caldera dependerá del área calentada.

Desventajas del sistema de calefacción abierto.

  • la posibilidad de reducir la vida útil del sistema cuando la ingesta de aire, ya que la transferencia de calor disminuye, como resultado de qué corrosión, se altere la circulación de agua, se forman atascos de tráfico aéreo;
  • el aire contenido en el sistema de calefacción abierto puede causar cavitación a la que se destruyen los elementos del sistema en la zona de cavitación, como accesorios, superficies de tuberías;
  • la posibilidad de congelación. refrigerante en el tanque de expansión;
  • calefacción lenta sistemas después de encender;
  • necesario control de nivel permanente portador de calor en el tanque de expansión para excluir la evaporación;
  • la imposibilidad de usar anticongelante como refrigerante;
  • suficiente engorroso;
  • baja eficiencia.

Ventajas de un sistema de calefacción cerrado.

  • montaje simple;
  • no hay necesidad de monitorear constantemente el nivel de refrigerante;
  • oportunidad aplicaciones de anticongelantesin temer la descongelación del sistema de calefacción;
  • al aumentar o disminuir el número de refrigerante suministrado al sistema, puede regular la temperatura en habitación;
  • debido a la falta de evaporación del agua, se reduce a alimentarlo de fuentes externas;
  • autorregulación de la presión;
  • el sistema es económico y tecnológico, tiene una vida útil más larga;
  • la capacidad de conectarse a un sistema de calefacción cerrado para fuentes de calefacción adicionales.

Desventajas de un sistema de calefacción cerrado.

  • el inconveniente más importante es la dependencia del sistema de disponibilidad. fuente de alimentación permanente;
  • durante la operación de la bomba, se requiere electricidad;
  • para la fuente de alimentación de emergencia, se recomienda comprar un pequeño generador;
  • en caso de violación de la estanqueidad de las articulaciones, el aire es posible ingresar al sistema;
  • las dimensiones de los tanques de membrana de expansión en habitaciones cerradas de un área grande;
  • el tanque está lleno de un líquido al 60-30%, el porcentaje más pequeño de llenado cae en tanques grandes, en objetos grandes usados \u200b\u200btanques con un asentamiento de varios miles de litros.
  • hay un problema con la colocación de dichos tanques, se utilizan instalaciones especiales para mantener una cierta presión.

Todos los que van a instalar el sistema de calefacción, elige qué sistema es más fácil y confiable para él.

Sistema de calefacción abierto debido a facilidad de operación Gran confiabilidad, uso para calefacción óptima. pequeñas premisas. Puede ser pequeñas casas de campo de una sola planta, así como casas de campo.

El sistema de calefacción cerrado es más moderno y más complejo. Se utiliza en casas y casas de múltiples pisos.

El sistema informático consta de componentes electrónicos, como un procesador central, RAM, placa base y mucho más. Estos componentes electrónicos produjeron mucho calor, especialmente el procesador central, que siempre es una razón para la ansiedad, porque El exceso de calor puede afectar negativamente la operación del procesador central, conducir a fallas graves e incluso daños. Dispersando el exceso de calor por enfriamiento y ventilación, usted admite la operación de componentes en temperaturas de operación seguras (rango de calor seguro para cada fabricante suyo). El sobrecalentamiento acorta la vida útil de los componentes informáticos y los dispositivos periféricos y puede llevar a la pérdida de datos, causando daños irreparables.
Para enfriar los componentes de la computadora, se utilizan varios sistemas de enfriamiento.

Sistemas de evaporación abierta.

Los sistemas de evaporación abierta rara vez se aplican, aunque se logran temperaturas más bajas. Un refrigerante utiliza nitrógeno líquido, helio, hielo seco instalado en una taza especial en un componente enfriado. Los sistemas de evaporación abierta son muy efectivos, pero a menudo se está ganando refrigerante, que es un artículo de gastos adicionales. Sistemas más comunes de aire y enfriamiento líquido.

Sistemas de refrigeración por aire

En los sistemas refrigerados por aire, el calor del componente de la computadora se transmite al radiador, lo que lo emite y da aire a través de la conductividad térmica. Los radiadores se instalan en el componente de calefacción, la ubicación del compuesto se llena con pasta conductora de calor para eliminar la capa de aire que tiene una conductividad térmica baja.
Los sistemas de enfriamiento del radiador son activos y pasivos. Active Use un ventilador para soplar y enfriar el sistema (instalado en componentes con alta generación de calor), y los radiadores pasivos se disipan el calor por la convección natural (instalado en componentes que distinguen el calor). Para obtener el mejor efecto de enfriamiento activo, debe elegir un ventilador de alta calidad con cojinetes, y para un funcionamiento eficiente del sistema de enfriamiento pasivo, los radiadores deben colocarse en lugares donde haya un flujo de aire constante. El efecto de enfriamiento depende del área de disipación de calor del radiador y la velocidad del aire que pasa. El enfriamiento por aire con ventiladores es una forma ampliamente practicada de eliminar el calor en las computadoras. Los tamaños más comunes de fanáticos de 60 mm, 80 mm, 92mm y 120 mm.
Aumente la vida útil de los componentes y aumente su fiabilidad (para evitar el sobrecalentamiento), apoyando la limpieza, sin el polvo el miércoles para su computadora. El polvo evita la transferencia de calor, actúa como aislamiento, conduce al sobrecalentamiento. Una vez a los seis meses, se debe limpiar el radiador del procesador, el filtro del ventilador ubicado en la parte superior de la unidad de suministro de energía, y el enfriador en la tarjeta de video.

Sistemas de enfriamiento de agua

En los sistemas de enfriamiento líquido, el calor del componente de la computadora se transmite al radiador (activo o pasivo) a través del fluido de trabajo (con mayor frecuencia el agua destilada), es decir, El refrigerante es agua. Porque El agua comparada con el aire tiene una mayor conductividad térmica y capacidad de calor, estos sistemas son más eficientes, que es el mejor enfriamiento de los componentes y un nivel de bajo nivel de ruido. El calor liberado por el procesador u otro componente, a través del intercambiador de calor (Baterial Block) se transmite al agua. El agua en el sistema de acuerdo con los tubos de silicona (o de PVC) circula con bombas. A continuación, pasa a otro intercambiador de calor (radiador), donde se está enfriando mediante transferencia de calor (de forma pasiva o activa). Los sistemas de enfriamiento líquido son relevantes para computadoras potentes, externas e internas. Conjunto obligatorio de sus componentes (bloqueo de agua, radiador, bomba, tubos, accesorios, agua) puede ampliarse por conveniencia, por ejemplo, sensores, metros, filtro, grúa de drenaje, etc. Los sistemas de enfriamiento líquido tienen sus propias minuses, y este es el alto costo y la complejidad de la Asamblea.

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