В медицинской промышленности медная трубка жидкая холодная пластина широко используется в различных оборудованиях и системах в качестве эффективного решения для рассеивания тепла, особенно высокомощного медицинского оборудования. Его главная функция - поглощать и проводить тепло через циркуляцию жидкости, обеспечивая тем самым стабильную работу оборудования и избегая проблем с перегревом. Медная трубка жидкая холодная пластина является важной частью технологии жидкого охлаждения. Его отличная теплопроводность и эффективная теплообменная способность делают его идеальным выбором в медицинской промышленности.

Принцип работы медной трубки жидкой холодной пластины
Жидкая холодная пластина позволяет жидкости (обычно воде или специальной охлаждающей жидкости) проходить через медные трубки, поглощая тепло через теплопроводность медных труб. После охлаждения жидкость циркулируется обратно в оборудование, чтобы сохранить температуру оборудования в безопасном диапазоне. В конструкции жидкой холодной пластины расположение медной трубки и путь потока жидкости напрямую влияют на ее эффективность теплообмена, поэтому конструкция жидкой холодной пластины медной трубки должна быть очень точной.
Применение в медицинском оборудовании
МРТ (магнитно-резонансная томография)
Сверхпроводящие магниты в МРТ-оборудовании должны поддерживаться при крайне низких температурах. Любые колебания температуры могут привести к функциональному сбою оборудования или ухудшению качества изображения. Части медной трубки жидкой холодной пластины используются в этом приложении для точного регулирования потока охлаждающей жидкости и обеспечения того, чтобы магниты сохранялись при оптимальной температуре. При теплопроводности до 350 Вт/м·К медные трубки жидких холодных пластин в этих системах могут эффективно передавать тепло от магнитов к охлаждающей жидкости.
Оборудование для лазерной терапии
Оборудование для лазерной терапии генерирует много тепла, которое должно своевременно рассеиваться через систему жидкого охлаждения. Медные трубки жидкие холодные пластины эффективно снижают температуру оборудования через циркуляцию жидкости. Части трубки жидкой холодной пластины распространены в этом типе оборудования. Жидкая холодная пластина может выдерживать максимальную рабочую температуру 85 ° C, обеспечивая, что оборудование может работать эффективно, избегая перегрева.
Оборудование для компьютерной томографии (КТ)
Электронные компоненты высокой мощности и системы охлаждения, используемые в КТ-сканерах, требуют эффективных решений для рассеивания тепла. Медные трубки жидких холодных пластин могут обеспечить непрерывное и стабильное охлаждение, чтобы избежать сбоев оборудования, вызванных перегревом. Размер медной трубки жидкой холодной пластины может быть настроен в соответствии с различными потребностями оборудования, а максимальная мощность охлаждения может достигать более 200 Вт, обеспечивая стабильную работу системы в течение длительного времени.
Преимущества медных труб жидких холодных пластин
Высокая теплопроводность: медь имеет теплопроводность до 398 Вт/м·К, что делает ее одним из самых проводящих материалов среди обычных металлов и может быстро передавать тепло с поверхности устройства в охлаждающую жидкость.
Подгонянный дизайн: Подгонянные холодные пластины могут быть настроены в соответствии с конкретными потребностями медицинского оборудования, включая размер, форму и макет медных труб для обеспечения более эффективного охлаждения.
Эффективный и энергосберегающий: медные трубки жидкие холодные пластины могут обеспечить стабильное охлаждение при низком энергопотреблении, помогая медицинскому оборудованию поддерживать низкий уровень энергопотребления.
С непрерывным развитием технологии медицинского оборудования, особенно в области высокомощного и высокоточного оборудования, применение медных труб жидких холодных пластин в медицинской промышленности становится все более важным из-за их эффективных возможностей рассеивания тепла. Благодаря индивидуальной конструкции и эффективной производительности теплообмена, медные трубки жидких холодных пластин стали одним из основных компонентов системы охлаждения медицинского оборудования, обеспечивая стабильное решение контроля температуры для оборудования и обеспечивая эффективную и безопасную работу медицинского оборудования.