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L’utilisation d’une «pression système» plus élevée est l’objectif d’augmenter la capacité de dissipation de chaleur sans augmenter la taille de l’espace et le coût de production, qui a été largement adopté dans les pays étrangers.
La capacité de dissipation thermique Q du dissipateur thermique peut être exprimée par la formule suivante: Q = K · S · (twcp-tacp) (1)
Q - capacité de dissipation thermique, KJ / h;
K - coefficient de dissipation de chaleur, KJ / m2h ° C);
S - zone de dissipation de chaleur, m2;
(twcp-tacp) - différence de température moyenne du liquide et du gaz, en ° C.
Cela peut être vu à partir de l'équation (1); en partant du principe que les valeurs de K et S sont constantes, seul Q peut être augmenté en augmentant les valeurs de tWCp et tacp.
Si la pression du système est de 29,4 kPa, le point d’ébullition du liquide de refroidissement est de 105 ° C;
La pression du système est de 49 kPa et le point d’ébullition du liquide de refroidissement est de 111 ° C;
La pression du système était de 98,7 KPa et le point d'ébullition du liquide de refroidissement de 120 ° C.
Lorsque la pression du système augmente, le tucp augmente. Lorsque les autres paramètres restent inchangés, la différence de température moyenne du gaz liquide (twcP-tacp) augmente, ce qui permet d’améliorer la capacité de dissipation de chaleur. L'augmentation de la pression du système contribue non seulement à augmenter la capacité de dissipation de chaleur, mais également à améliorer l'efficacité de la combustion du moteur et à réduire la tendance à la cavitation de la pompe. Bien entendu, augmenter la pression du système augmentera la probabilité de fuite du radiateur.
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