Development of a loop heat pipe 'LHP' thermal superconductor device with multicondensors

  1. ESARTE SAN MARTIN, JESUS
Dirigée par:
  1. José Tomás San José Lombera Directeur/trice
  2. Jesús María Blanco Ilzarbe Directeur/trice

Université de défendre: Universidad del País Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea

Fecha de defensa: 21 juillet 2017

Jury:
  1. Javier Jesús González Martínez President
  2. Jesús Cuadrado Rojo Secrétaire
  3. Gao Ming Rapporteur
  4. Marcelino Sánchez González Rapporteur
  5. Manuel Antonio Silva Pérez Rapporteur
Département:
  1. Ingeniería Minera y Metalúrgica y Ciencia de los Materiales

Type: Thèses

Teseo: 142863 DIALNET lock_openADDI editor

Résumé

El mundo electrónico, en su avance en el incremento de integración ha llegado a un cuello de botella en su progresión en la miniaturización e integración. Este cuello de botella es la elevada densidad de flujo de calor generado por los componentes actuales a pesar del avance en los materiales menos resistivos. Esto hace que las tecnologías convencionales de refrigeración ya no sean válidas en cualquier aplicación, (limitaciones de tamaño y capacidad de extracción de calor) y sea preciso otras tecnologías más eficientes y de menor tamaño. Los dispositivos Loop Heat Pipe (LHP) se presentan como aquellos que satisfacen los requerimientos de tamaño y capacidad exigidos por el mundo electrónico, termoeléctrico. La presente Tesis Doctoral versa sobre el desarrollo de un dispositivo LHP para lo cual se ha elaborado un modelo fluido-térmico en régimen estacionario de la física que caracteriza estos dispositivos. Modelo que, a diferencia de los existentes en bibliografía, incorpora una función que determina el flujo de calor hacia la cámara de compensación. Así mismo, se realiza una labor de caracterización, análisis del efecto de bombeo capilar de diferentes tecnologías capilares (mallas, sinterizado, SLM, ...) a fin de cuantificar la influencia de determinados parámetros en su capacidad de bombeo o curva de carga. Por último, se construye y ensaya un prototipo LHP para la refrigeración del array de LEDs de una lámpara.