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基于EHD传导的纳米流体浸没式射流冷却装置及控制方法 

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申请/专利权人:广东液冷时代科技有限公司

摘要:本发明公开了一种基于EHD传导的纳米流体浸没式射流冷却装置及控制方法,包括由上而下依次由盖板、第一密封垫片、射流冷却腔、下沉导向型射流发生器、上升导向型射流发生器叠加组装形成一体并通过螺栓固定,散热装置利用螺栓与芯片主板的螺纹孔拧紧从而安装在芯片主板上;本发明采用柔性电极板与硬性圆柱套筒的组合,实现浸没式EHD射流装置的设计;同时利用由绝缘导热的液体介质与非金属纳米颗粒组成的纳米流体作为冷却介质,对芯片进行直接浸没式冷却,并结合固液二相流冲击射流可实现高功率芯片的高效散热;进一步采用下沉导向型射流发生器与上升导向型射流发生器的组合设计,实现纳米流体的振荡运动,延缓纳米颗粒的积聚,以维持纳米流体的高传热性能。散热装置可以实现对高热流密度芯片进行持续且充分的冷却,以满足高功率服务器的散热要求。

主权项:1.基于EHD传导的纳米流体浸没式射流冷却装置,其特征在于,所述装置由盖板1、第一密封垫片2、射流冷却腔3、下沉导向型射流发生器4与上升导向型射流发生器5由上而下依次叠加组装形成一体;所述下沉导向型射流发生器4安装在射流冷却腔3的内部;所述上升导向型射流发生器5安装在射流冷却腔3的内部;所述下沉导向型射流发生器4中设置有下沉导向型套筒41、下沉导向型柔性电极板42、第一地极接线柱43与第一高压极接线柱44;所述第一地极接线柱43通过下沉导向型柔性电极板42中设置的地极接线孔412和下沉导向型套筒41中设置的地极接线孔412与下沉导向型柔性电极板42的第一窄电极422相接触并连接在一起;上升导向型射流发生器5中设置有上升导向型套筒51、上升导向型柔性电极板52、第二高压极接线柱53与第二地极接线柱54;所述第二高压极接线柱53依次通过上升导向型柔性电极板52中设置的高压极接线孔413和上升导向型套筒51中设置的高压极接线孔413与上升导向型柔性电极板52中设置的第二宽电极524相接触并连接在一起;所述第一高压极接线柱44依次通过下沉导向型柔性电极板42的高压极接线孔413和下沉导向型套筒41中的高压极接线孔413与第一宽电极425相接触并连接在一起;所述第二地极接线柱54依次通过上升导向型柔性电极板52的地极接线孔412和上升导向型套筒51的地极接线孔412与上升导向型柔性电极板52的第二窄电极522相接触并连接在一起;所述纳米流体通过进液口充入,经射流冷却腔流入下沉导向型射流发生器,并填满射流冷却腔的内部空间将芯片浸没,实现对芯片的浸没式射流冷却。

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权利要求:

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