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    • 92. 发明申请
    • WÄRMETAUSCHERBLOCK, SOWIE EIN VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES WÄRMETAUSCHERBLOCKS
    • 交换区块,和一种用于生产热交换块
    • WO2010000311A1
    • 2010-01-07
    • PCT/EP2008/058451
    • 2008-07-01
    • A-HEAT ALLIED HEAT EXCHANGE TECHNOLOGY AGNIEPALLA, Tamacz
    • NIEPALLA, Tamacz
    • F28F9/02F28D1/053
    • F28F9/0243F28D1/05383F28F2225/08F28F2260/02
    • Die Erfindung betrifft einen Wärmetauscherblock (1) umfassend einen Wärmetauscher (2) mit einer Vielzahl von Mikrokanälen (21) zum Austausch von Wärme zwischen einem Wärmemittel (3) und einem Transportfluidum (4), wobei eine Einlassseite (5) des Wärmetauschers (2) mit einem Einlasssegment (6) und / oder eine Auslassseite (7) des Wärmetauschers (2) mit einem Auslasssegment (8) derart druckfest strömungsverbunden ist, so dass das Wärmemittel (3) im Betriebszustand zum Austausch von Wärme mit dem Transportfluidum (4), unter einem vorgebbaren Betriebsdruck (P) durch die Vielzahl von Mikrokanälen (21) des Wärmetauschers (2) vom Einlasssegment (6) dem Auslasssegment (8) zuführbar ist. Erfindungsgemäss ist am Einlasssegment (6) und / oder am Auslasssegment (8) ein Versteifungselement (9) vorgesehen, so dass eine Verformung des Wärmetauscherblocks (1) aufgrund des Betriebsdruck (P) des Wärmemittels (3) verhinderbar ist. Des weiteren betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Wärmetauscherblocks (1).
    • 本发明涉及一种热交换块(1),其包含(2)具有用于热介质之间进行热交换的多个微通道(21)的热交换器(3)和一个输送流体(4),其特征在于,入口侧(5)的热交换器(2)的 具有入口部段(6)和/或出口侧(7)在所述热交换器(2)的这样的耐压流动连接到出口段(8),以便在用于热与输送流体的交换的操作条件的加热装置(3)(4), 以一个预定的操作压力(P)通过所述多个从入口部(6)到所述出口段(8)的热交换器(2)的微通道(21)的可被供给。 根据本发明,在入口段(6)和/或在出口段(8)设有一个加强元件(9),所以能够防止热交换块(1)由于加热介质(3)的操作压力(P),该变形。 本发明还涉及一种用于生产热交换器块(1)。
    • 94. 发明申请
    • HEAT EXCHANGER FOR SHEDDING WATER
    • 热交换器
    • WO2009078869A1
    • 2009-06-25
    • PCT/US2007/087901
    • 2007-12-18
    • CARRIER CORPORATIONKIRKWOOD, Allen C.
    • KIRKWOOD, Allen C.
    • F28F1/10
    • F28D1/05383F25B39/022F28D2001/0266F28F1/325F28F2260/02
    • A microchannel heat exchanger includes a two headers and tubes that extend between the headers. Each tube has an elongated cross-section, the cross-section having a first end and an opposing second end. In one example, each tube is angled such that a line defined between the ends of each tube is angled relative to the horizontal. As the tubes are angled, water that collects on the tubes is directed away from the tubes. In another example, a plate fin directs water away from the tubes. The plate fin includes openings, and a louver including parallel vertical slots is located between each of the openings. Each tube is interference fit in one of the openings of the plate fin, positioning a louver between each tube.
    • 微通道热交换器包括在集管之间延伸的两个集管和管。 每个管具有细长的横截面,该横截面具有第一端和相对的第二端。 在一个示例中,每个管是成角度的,使得限定在每个管的端部之间的线相对于水平线成角度。 当管子成角度时,收集在管上的水被引导离开管子。 在另一个例子中,板状翅片将水从管中导出。 板状翅片包括开口,并且包括平行的垂直狭槽的百叶窗位于每个开口之间。 每个管子在板翅的一个开口中过盈配合,在每个管之间定位百叶窗。
    • 97. 发明申请
    • MICROCHANNEL COOLING CONDENSER FOR PRECISION COOLING APPLICATIONS
    • 用于精确冷却应用的微通道冷却冷凝器
    • WO2008112336A2
    • 2008-09-18
    • PCT/US2008050825
    • 2008-01-11
    • LIEBERT CORPLIN WANLAIDING LIANGYINJOLLY PETER GEOFFREYJUDGE JOHN FMADARA STEVEN M
    • LIN WANLAIDING LIANGYINJOLLY PETER GEOFFREYJUDGE JOHN FMADARA STEVEN M
    • H05K7/20818F28D1/05391F28D2021/007F28F9/262F28F2260/02H05K7/20681
    • The present disclosure provides a method, apparatus, and system for a centralized microchannel cooling system in precision cooling applications, such as mission-critical systems with data centers or cabinets or rooms with medical equipment. The microchannel condenser is designed to provide sufficient cooling for such applications by configuring multiple microchannel slabs together in a fashion that advantageously can increase the overall cooling abilities of multiple slabs not heretofore known. The system can provide a retrofit condenser for some existing precision cooling systems that have limitations on size, while satisfying cooling capacity requirements. The multiple slabs can be cooled by flowing a fluid such as air or a liquid across them. One or more microchannel slabs can be mounted horizontally, vertically, or in an inclined position. Further, the system can allow for multiple passes of refrigerants through the microchannel slabs.
    • 本公开提供了用于精密冷却应用中的集中式微通道冷却系统的方法,装置和系统,例如具有数据中心或机柜的任务关键型系统或具有医疗设备的房间。 微通道冷凝器被设计为通过以有利地可以增加迄今未知的多个板的整体冷却能力的方式将多个微通道板构造在一起来为这种应用提供足够的冷却。 该系统可为一些现有的精确冷却系统提供改型冷凝器,这些冷却系统在尺寸上有限制,同时满足冷却能力要求。 可以通过使诸如空气或液体的流体流过它们来冷却多个板坯。 一个或多个微通道板可以水平,垂直或倾斜安装。 此外,该系统可以允许多次通过制冷剂通过微通道板。
    • 100. 发明申请
    • MINIATURE FLUID-COOLED HEAT SINK WITH INTEGRAL HEATER
    • 微型流体冷却散热器与整体加热器
    • WO2005081947A3
    • 2007-01-25
    • PCT/US2005005673
    • 2005-02-23
    • DELTA DESIGN INCKABBANI SAMER
    • KABBANI SAMER
    • G01R31/28F25B29/00F28F3/08F28F7/00H01L23/473
    • H01L23/473F28F3/086F28F2260/02H01L2924/0002H01L2924/00
    • A temperature control device (100) that includes a miniature liquid-cooled heat sink (103) with integral heater and sensing elements (132,134) is used as part of a system to provide a controlled temperature surface to an electronic device, such as a semiconductor device, during the testing phase. The temperature control device (100) includes an interface surface configured to provide a thermal path from the device to a device under test. One such device has a liquid-cooled heat sink (103) comprising a first heat transfer portion (122) in a first plane and a second heat transfer portion (120) in a second plane. The first and second heat transfer portions establish a three-dimensional cross-flow of coolant within the heat sink structure. An alternate embodiment includes parallel fluid conduits, each having a three-dimensional microchannel structure that directs coolant flow in three dimensions within the fluid conduits. Coolant flows in opposite directions through adjacent fluid conduits.
    • 使用包括具有集成加热器和感测元件(132,134)的微型液冷散热器(103)的温度控制装置(100)作为系统的一部分,以向诸如半导体的电子设备提供受控的温度表面 在测试阶段。 温度控制装置(100)包括被配置为提供从设备到被测设备的热路径的接口表面。 一种这样的装置具有液体冷却散热器(103),其包括在第一平面中的第一传热部分(122)和在第二平面中的第二传热部分(120)。 第一和第二传热部分在散热器结构内建立冷却剂的三维交叉流。 一个替代实施例包括平行的流体管道,每个流体管道具有三维微通道结构,其将流体导管内的三维冷却剂流引导。 冷却剂通过相邻的流体管道沿相反方向流动。