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热虹吸散热器的制作方法

  • 国知局
  • 2024-08-01 00:30:07

本发明涉及散热器,尤其设计一种热虹吸散热器。

背景技术:

1、热虹吸散热器,一种实施例是先对散热器内部抽真空处理,然后充入适量的相变工质,此时散热器内部的压力很低,因此工质的沸点降低,散热器的启动更加容易。

2、在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下问题:

3、一些实施例的热虹吸散热器仅依靠重力对冷凝的工质进行回流,回流效率较低。

技术实现思路

1、有鉴于此,本发明提供一种热虹吸散热器,以改善现有技术中存在的工质回流效率低的问题。

2、本发明提供的一种热虹吸散热器,包括:

3、蒸发器,设有用于容纳工质的蒸发腔;

4、冷凝器,设有冷凝腔;

5、蒸汽通道,连通所述蒸发腔和所述冷凝腔;以及

6、回液通道,连通所述蒸发腔和所述冷凝腔,以用于供所述冷凝腔内的蒸汽液化形成的液态工质回流至所述蒸发腔内,所述回液通道具有增压段,所述增压段靠近所述冷凝器的一端的横截面积大于所述增压段靠近所述蒸发器的一端的横截面积。

7、在一些实施例中,从所述冷凝器至所述蒸发器方向,所述增压段的横截面积逐渐减小。

8、在一些实施例中,所述回液通道还包括射流段,所述射流段设于所述增压段靠近所述蒸发器的一端并与所述蒸发腔相连通,所述射流段的横截面积不大于所述增压段靠近所述蒸发器的一端的横截面积。

9、在一些实施例中,所述蒸发器包括用于与热源热连接的传热位置,所述射流段朝向所述传热位置延伸。

10、在一些实施例中,所述热虹吸散热器还包括连通通道,所述连通通道连通所述蒸汽通道和所述回液通道,以使所述蒸汽通道内的蒸汽能够通过所述连通通道进入所述回液通道内。

11、在一些实施例中,所述回液通道还包括位于所述冷凝器与所述增压段之间的整流段,所述整流段的两端分别与所述冷凝腔和所述增压段连通,所述整流段的横截面积不小于所述增压段靠近所述蒸发器的一端的横截面积。

12、在一些实施例中,所述回液通道与所述冷凝腔连通的连通口以及所述回液通道与所述蒸发腔连通的连通口同轴设置。

13、在一些实施例中,所述热虹吸散热器还包括气液分离装置,所述气液分离装置构造成用于阻止所述冷凝腔内的蒸汽进入所述回液通道。

14、在一些实施例中,所述气液分离装置包括位于所述冷凝器与所述回液通道之间的外壳、位于所述外壳内的支架、以及安装于所述支架的毛细芯;

15、所述支架设有第一安装孔以及多个间隔环绕在所述第一安装孔外周的第二安装孔,所述毛细芯包括嵌入所述第一安装孔的第一毛细芯以及嵌入所述第二安装孔的第二毛细芯。

16、在一些实施例中,所述冷凝器设有与所述冷凝腔相连通的底部开口,所述回液通道通过所述底部开口与冷凝腔相连通,所述冷凝腔的底面从外向内向下倾斜延伸至所述底部开口;和/或

17、所述蒸发器设有与所述蒸发腔相连通的顶部开口,所述回液通道通过所述顶部开口与所述蒸发腔相连通,所述蒸发腔的顶面于所述顶部开口处向上倾斜延伸至所述蒸汽通道处。

18、相较于现有技术,本发明提供的热虹吸散热器至少具有以下有益效果:

19、蒸发器与热源连接后能够吸收热源的热量,蒸发器的温度升高,从而使蒸发腔内的液态工质受热沸腾并形成蒸汽,蒸汽沿蒸汽通道运动并进入冷凝器的冷凝腔内,冷凝器远离热源,其温度低于蒸汽的温度,因此蒸汽进入冷凝器后会释放热量,并在冷凝腔的内壁冷凝变成液态工质,冷凝腔内的液态工质通过回液通道重新流回蒸发腔内,继续吸收热源的热量以形成蒸汽,将热源的热量转移至冷凝器处,从而对热源形成散热效果。由于回液通道具有增压段,增压段靠近冷凝器的一端的横截面积大于增压段靠近蒸发器的一端的横截面积,因此液态工质从增压段靠近冷凝器的一端运动至靠近蒸发器的一端时流速会提高,从而提升液态工质的回流效率,以增强蒸发器对热源的散热效果。

技术特征:

1.一种热虹吸散热器,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的热虹吸散热器,其特征在于,从所述冷凝器至所述蒸发器方向,所述增压段的横截面积逐渐减小。

3.根据权利要求1所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述回液通道还包括射流段,所述射流段设于所述增压段靠近所述蒸发器的一端并与所述蒸发腔相连通,所述射流段的横截面积不大于所述增压段靠近所述蒸发器的一端的横截面积。

4.根据权利要求3所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述蒸发器包括用于与热源热连接的传热位置,所述射流段朝向所述传热位置延伸。

5.根据权利要求1所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述热虹吸散热器还包括连通通道,所述连通通道连通所述蒸汽通道和所述回液通道,以使所述蒸汽通道内的蒸汽能够通过所述连通通道进入所述回液通道内。

6.根据权利要求1所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述回液通道还包括位于所述冷凝器与所述增压段之间的整流段,所述整流段的两端分别与所述冷凝腔和所述增压段连通,所述整流段的横截面积不小于所述增压段靠近所述蒸发器的一端的横截面积。

7.根据权利要求1所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述回液通道与所述冷凝腔连通的连通口以及所述回液通道与所述蒸发腔连通的连通口同轴设置。

8.根据权利要求1-7任一项所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述热虹吸散热器还包括气液分离装置,所述气液分离装置构造成用于阻止所述冷凝腔内的蒸汽进入所述回液通道。

9.根据权利要求8所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述气液分离装置包括位于所述冷凝器与所述回液通道之间的外壳、位于所述外壳内的支架、以及安装于所述支架的毛细芯;

10.根据权利要求1-7任一项所述的热虹吸散热器,其特征在于,所述冷凝器设有与所述冷凝腔相连通的底部开口,所述回液通道通过所述底部开口与冷凝腔相连通,所述冷凝腔的底面从外向内向下倾斜延伸至所述底部开口;和/或

技术总结本发明公开了一种热虹吸散热器,包括设有用于容纳工质的蒸发腔的蒸发器、设有冷凝腔的冷凝器、连通蒸发腔和冷凝腔的蒸汽通道及连通蒸发腔和冷凝腔的回液通道,回液通道用于供冷凝腔内的蒸汽液化形成的液态工质回流至蒸发腔内,回液通道具有增压段,增压段靠近冷凝器的一端的横截面积大于增压段靠近蒸发器的一端的横截面积。由于回液通道具有增压段,增压段靠近冷凝器的一端的横截面积大于增压段靠近蒸发器的一端的横截面积,因此液态工质从增压段靠近冷凝器的一端运动至靠近蒸发器的一端时流速会提高,从而提升液态工质的回流效率,以增强蒸发器对热源的散热效果。技术研发人员:陈曦受保护的技术使用者:深圳市英维克科技股份有限公司技术研发日:技术公布日:2024/7/11

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