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o que é resfriamento direto para chip? Tel:+86-592-5803997
Direct to chip (DTC), também conhecido como resfriamento de placa fria ou resfriamento direto de líquido (DLC), é um método de resfriamento usado para servidores que envolve a circulação de líquido diretamente sobre os componentes para dissipar o calor. Um componente plano e retangular com uma estrutura semelhante a uma câmara-feita de material altamente condutor, como o cobre, conhecido como placa fria, é anexado aos componentes geradores-de calor do servidor.
A placa fria contém canais ou tubos através dos quais passa um refrigerante. À medida que o refrigerante passa pela câmara, ele absorve o calor dos componentes, resfriando-os. O refrigerante aquecido então sai da câmara e é resfriado em um trocador de calor externo ou expelido do sistema. Este contato direto entre o líquido refrigerante e os componentes do servidor permite uma transferência de calor eficiente, garantindo um resfriamento eficaz dos servidores.
vantagens da série PFPE JHT para resfriamento direto de líquido Tel:+86-592-5803997
Nossa série JHT de refrigerante de resfriamento direto para chip é fluido PFPE. É um fluido dielétrico meticulosamente formulado, projetado para atender às demandas extremas de aplicações diretas-ao-chip.
Força dielétrica superior:Como requisito principal para resfriamento direto dos cavacos, o refrigerante deve ser eletricamente isolante. O fluido JX possui uma constante dielétrica excepcionalmente alta, garantindo que qualquer vazamento acidental do circuito da placa fria para componentes energizados não causará um curto-circuito, protegendo milhões de dólares em infraestrutura de TI.
Propriedades térmicas excepcionais:A função fundamental do refrigerante é absorver e transportar calor. A formulação da série JHT apresenta um equilíbrio ideal entre condutividade térmica e capacidade de calor específica, permitindo capturar eficientemente o calor do chip e transportá-lo para o trocador de calor, mantendo temperaturas de junção mais baixas e evitando a limitação do desempenho-.
Compatibilidade de materiais e inibição de corrosão:O ambiente interno de um circuito de resfriamento envolve uma variedade de metais (cobre, alumínio, níquel) e polímeros. O líquido refrigerante da Série JHT é quimicamente inerte e inclui pacotes de inibidores avançados que evitam a corrosão e a degradação de todos os materiais molhados durante longos períodos. Isso garante a longevidade do sistema e evita o entupimento causado por subprodutos da corrosão que podem destruir placas frias de micro-canais.
Baixa viscosidade e eficiência de bombeamento:A viscosidade do fluido da Série JHT é otimizada para baixa resistência ao fluxo. Isso reduz a energia exigida pelas bombas para circular o refrigerante através dos intricados micro{1}}canais das placas frias, contribuindo para uma menor eficiência geral no uso de energia (PUE) para toda a instalação direta do data center com refrigeração líquida.
Estabilidade-de longo prazo e baixa manutenção:Projetado para uma longa vida útil, o líquido refrigerante da Série JHT permanece estável em uma ampla faixa de temperatura, resistindo à degradação térmica e à oxidação. Isto reduz a frequência de manutenção e o custo total de propriedade (TCO) do sistema de refrigeração.

Parâmetros técnicos do refrigerante da série pFPE JHT
DESEMPENHO PRINCIPAL |
Parâmetros técnicos | |||
| JHT-170 | JHT-200 | JHT-230 | JHT-270 | |
| Aparência | Líquido incolor e transparente | |||
| grau Ponto de ebulição/grau | 170 | 200 | 230 | 270 |
| grau Ponto de fluidez | -97 | -85 | -77 | -66 |
| g*cm³ Densidade/g*cm³ | 1.78 | 1.79 | 1.81 | 1.84 |
| cSt(@25 graus) Viscosidade cinemática/cSt(@25 graus) | 1.7 | 2.9 | 4.7 | 12.0 |
| cal*g-1* grau -1 Capacidade de calor específico/cal*g-1* grau -1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| W*m-1*K-1 Condutividade térmica/W*m-1*K-1 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
| kV(2,54mm) Tensão de penetração/kV(2,54mm) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Constante dielétrica | <2 | <2 | <2 | <2 |
| Ohm*cm Resistividade volumétrica/Ohm*cm | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 | >1.0*10^15 |
| (1Khz) Perdas dielétricas(1Khz) | 2*10^-4 | 2*10^-4 | 2*10^-4 | 2*10^-4 |
| ppm (peso) Umidade/ppm (peso) | <10 | <10 | <10 | <10 |
Visita à fábrica Tel:+86-592-5803997



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