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文档简介

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Liquid

冷板式冷 热外部冷源:空气(蒸汽压缩制冷循环)、湖泊/河流水(水源液体冷却技术(Liquid泵驱两相冷却技术(Pump-driventwo-phase单相液冷的改进:将冷却水替换为低压制冷剂泵驱两相冷却技术(Pump-driventwo-phaseAdvancedCooling制冷剂直接进入冷却通道,与服务器发生非接触式相变换热(流动沸腾制冷剂吸热相变后,进入外部冷凝器,与冷冻水换热(冷凝泵驱两相冷却技术(Pump-driventwo-phase当室外温度较低时,将传统蒸汽压缩模式泵驱动模式能耗更低,外温0EER≥5,浸没式冷却技术(Immersion两相液冷技术将是未来数据中心热管理的关键问题:两相换热系统/器件设计(科学研究)+设备改造(工程应用案例一:泵驱两相热管理系统设计Cold Waterbath

Waterbath Gear

案例一:泵驱两相热管理系统设计tcooltcool=10°C,no18410tavgtavg G(kgm-2s-

tcooltcool=10°C,q=8W/cm2,nott G(kgm-2s-

11628tcool=10°C,noαavg(Wm-2K- G(kgm-2s-案例一:泵驱两相热管理系统设计TavgTavg

x(-

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Qtotal=300WQtotal=400WQtotal=500WQtotal=300WQtotal=400WQtotal=500Wx(-

Qtotal=100Qtotal=100Qtotal=600(Wm-2K-xx(- 针对系统瞬态热负荷波动,提出了以最优出口干度为目标案例二:两相换热部件内部流动可视化针针球电源功率计电源功率计电源功率计

浙江银轮实验室,浙江台 上海理工大学实验室,上海杨可同时实现换热性能测试及两相流型观测,案例二:两相换热部件内部流动可视化γ±30%=γ±50%=

根据可视化结果,对经验关联式进行修正,预测误差下降至案例二:两相换热部件内部流动可视化后期可对不同结构(流线型通道、仿生学结构等

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