一种散热器使用的自动清理水冷散热器残留液外机的制作方法

文档序号:16789565发布日期:2019-02-01 19:33阅读:542来源:国知局
一种散热器使用的自动清理水冷散热器残留液外机的制作方法

本实用新型涉及计算机散热技术领域,具体为一种散热器使用的自动清理水冷散热器残留液外机。



背景技术:

计算机俗称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能,是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备,计算机的应用在中国越来越普遍,改革开放以后,中国计算机用户的数量不断攀升,应用水平不断提高,特别是互联网、通信、多媒体等领域的应用取得了不错的成绩,计算机在长时间运行时其内部容易产生并积攒热量,不进行及时排热散热会增加计算机的使用损耗,目前计算机散热方式主要有风冷及水冷等,水冷散热系统利用泵使散热管中的冷却液循环并进行散热,在散热器上的吸热部分(在水冷系统中称之为吸热盒)用于从电脑CPU、北桥、显卡上吸收热量,吸热部分吸收的热量通过在机身背面设计的散热器排到主机外面。

目前水冷散热器均采用自锁接头和直接拔下水管,液体长时间不流动的残留在散热器内,会腐蚀内部结构,而直接拔出水管,残留液体会流出机外,带来安全隐患,处理繁琐,存在一定的改进空间。为此,我们推出一种散热器使用的自动清理水冷散热器残留液外机。



技术实现要素:

本实用新型的目的在于提供一种散热器使用的自动清理水冷散热器残留液外机,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种散热器使用的自动清理水冷散热器残留液外机,包括水冷散热器、水冷排和水箱,所述水冷散热器两侧均连接有水管,所述水冷散热器一侧通过水管连接有单向阀,所述单向阀一端通过水管连接有水箱,所述水箱一侧连接有水冷排且水箱与水冷排管道连接,所述水箱另一侧通过水管连接三通电磁阀,所述三通电磁阀与水冷排管道连接,所述水冷散热器另一侧通过水管连接有自吸泵,所述自吸泵与三通电磁阀管道连接。

优选的,所述水冷散热器一侧通过单向阀与水箱连接,所述水箱一端设置有无刷水泵,所述无刷水泵两端分别与水箱和水冷排管道连接,所述水箱一端通过水管连接自吸泵,所述水冷散热器另一侧通过水管连接三通电磁阀,所述三通电磁阀两端分别与水冷排和自吸泵管道连接。

优选的,所述水箱内部设置有水冷液。

与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:本实用新型通过设置自吸泵及无刷水泵,且在操作过程中配合三通电磁阀使用,形成液体导流管道导通及切换,当需要拔下水管排出残留液体时,只需按下自动清理按钮,该自动清理水冷散热器残留液外机开始工作,利用三通电磁阀进行通电断电且形成水路切换的方式,半分钟左右就可吸走水冷散热器中的残留液体,该方式无需拔出水管,并且形成了水冷液的流动循环,不对水冷散热器内部结构产生腐蚀,不仅减小了安全隐患,还方便使用,操作简单。

附图说明

图1为本实用新型单泵自动清理水冷散热器残留液外机结构示意图;

图2为本实用新型双泵自动清理水冷散热器残留液外机结构示意图;

图中:1水冷散热器、2单向阀、3自吸泵、4水管、5水冷排、6三通电磁阀、7水冷液、8水箱、9无刷水泵。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种散热器使用的自动清理水冷散热器残留液外机,包括水冷散热器1、水冷排5和水箱8,所述水冷散热器1两侧均连接有水管4,所述水冷散热器1一侧通过水管4连接有单向阀2,所述单向阀2一端通过水管4连接有水箱8,所述水箱8一侧连接有水冷排5且水箱8与水冷排5管道连接,所述水箱8另一侧通过水管4连接三通电磁阀6,所述三通电磁阀6与水冷排5管道连接,所述水冷散热器1另一侧通过水管4连接有自吸泵3,所述自吸泵3与三通电磁阀6管道连接。

进一步的,所述水冷散热器1一侧通过单向阀2与水箱8连接,所述水箱8一端设置有无刷水泵9,所述无刷水泵9两端分别与水箱8和水冷排5管道连接,所述水箱8一端通过水管4连接自吸泵3,所述水冷散热器1另一侧通过水管4连接三通电磁阀6,所述三通电磁阀6两端分别与水冷排5和自吸泵3管道连接,加装无刷水泵9对该自动清理水冷散热器残留液外机形成双泵清理效应,增强清理效率,提升清理效果。

进一步的,所述水箱8内部设置有水冷液7,用于帮助水冷散热器1对计算机进行降温散热循环,维持其使用稳定性。

具体的,如图1所示,只需利用电性控制按下自动清理按钮,三通电磁阀6工作运行,进行通电电路切换,自吸泵3通过水管4对水冷散热器1内部产生压力,残留液由水冷散热器1一侧导出,经单向阀2进行流量和流速的调节控制并到达水箱8内部,然后水冷排5运行进行降温冷却,再次利用三通电磁阀6断电切换,水冷液7经由三通电磁阀6传导并通过自吸泵3抬升利用水管4导回至水冷散热器1,形成该水冷散热器1的水冷散热循环,该方式无需拔出水管4进行水冷液7清理,降低操作安全隐患。

如图2所示,利用三通电磁阀6进行导电连接,水冷残留液由单向阀2通过水管4进行传输至水箱8,此时无刷水泵9对水冷液7进行吸收传导,利用水冷排5对其进行降温冷却,后再次经三通电磁阀6导回至水冷散热器1,而当对水冷液7的使用要求较高降温处理效果不佳且未达到实际使用标准时,可利用自吸泵3对初步降温循环的水冷液7进行再次回收,操作时利用三通电磁阀6进行管路转换,自吸泵3将水冷液7进行抬升至水箱8且进行二次降温循环,有效提升该自动清理水冷散热器残留液外机的水冷液的处理效果,对计算机的散热效果增强,使用寿命延长。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

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