Wie funktioniert die Flüssigkeitskühlung in der medizinischen Elektronik?


In unserem heutigen Leben sind Laserinstrumente und -geräte in der Industrieelektronik weit verbreitet, einschließlich Lasermarkierung, Laserschneiden, Laserschweißen usw. Darüber hinaus werden in der medizinischen Industrie Laserinstrumente und -geräte, wie z. B. Mundlaser, ebenfalls häufig verwendet Therapieinstrument, Laser-Augenbrauenwaschinstrument, Laser-Hautverschönerungsinstrument usw., das unser Leben erheblich erleichtert.

medical device cooling

Ob Industrie oder medizinische Industrie, die Anwendung dieser Laserinstrumente und -geräte hat eine gute Rolle bei der Förderung der gesellschaftlichen Entwicklung gespielt. Obwohl wir über fortschrittliche Technologie verfügen, machen wir uns auch Sorgen über einige kleine Probleme, insbesondere die Wärmeableitung, die äußerst wichtig ist, da die Verwendung von Lasergeräten über einen längeren Zeitraum sicherlich viel Wärme erzeugt und die Wärmeableitung gelöst werden muss.

medical deviec cooling solution

Am Beispiel eines Halbleiterlasers. 50W benötigen thermische Geräte mit einer Kühlleistung von mehr als 1200W. Der Luftkühlungs-Kühlkörper nutzt den Luftstrom, um Wärme abzuleiten. Bei erzwungener Konvektion beträgt der Wärmedurchgangskoeffizient von Luft 20-100w/㎡K und der von Flüssigkeit 1000-15000w/㎡K, was bedeutet, dass bei gleicher Temperatur und gleicher Fläche, die Die Wärmeübertragung von Flüssigkeiten ist dutzendmal so groß wie die von Luft. Wenn Luftkühlung verwendet wird, um die gleiche thermische Kühlungseffizienz zu erreichen, kann dies nur die Geschwindigkeit erhöhen, erhöht aber auch die Geräuschentwicklung.

laser equipment liquid cooling plate

Wenn Luftkühlung verwendet wird, um die gleiche thermische Kühleffizienz zu erreichen, kann dies nur die Geschwindigkeit erhöhen und das Geräusch verschlimmern. Für die Wärmeableitung von medizinischen Instrumenten und Geräten ist die Flüssigkeitskühlung eine bessere thermische Lösung.

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