半導體行業(yè)用面板水冷機panel chiller的流體傳熱特性及系統(tǒng)優(yōu)化研究
面板水冷機的核心功能是通過流體介質的循環(huán)流動實現(xiàn)熱量傳遞,其傳熱特性直接決定控溫精度與系統(tǒng)穩(wěn)定性,循環(huán)系統(tǒng)采用磁力驅動泵,避免傳統(tǒng)機械密封的泄漏風險,同時通過變頻技術調節(jié)泵的轉速,確保不同工況下的傳熱需求。

一、影響面板水冷機流體傳熱的關鍵因素分析
1、流體物性參數(shù)
載冷劑的比熱容與導熱系數(shù)直接影響傳熱量。以水為例,適合高溫段傳熱;而硅油在-40℃時粘度增加,需通過加熱維持流動性。設備設計中需根據(jù)目標溫度范圍選擇介質,采用氟化液作為載冷劑,可在低溫環(huán)境下保持低粘度,確保流體循環(huán)效率。
2、系統(tǒng)壓力與流量
循環(huán)系統(tǒng)壓力影響流體流動阻力與換熱速率。設備的循環(huán)泵的壓力,通過變頻器調節(jié)流量,使流體在微通道內的流速維持恒定值,避免層流導致的傳熱效率下降。
3、換熱器結構設計
板式換熱器的板片間距與波紋角度影響流體分布與湍流強度。此外,微通道換熱器的通道尺寸小,進一步增加表面積,適用于緊湊型設備布局。
4、溫度控制策略
面板水冷機采用多模式控制算法優(yōu)化傳熱過程。在升溫和降溫階段,前饋PID算法提前補償系統(tǒng)滯后;恒溫階段通過模糊PID算法動態(tài)調整輸出,將溫度波動控制在范圍內。部分型號如快速溫變控溫卡盤,還可通過PLC預設多段溫度曲線,實現(xiàn)程序化溫度切換。
二、面板水冷機優(yōu)化路徑與實踐
1、流體循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化
全密閉設計是系統(tǒng)優(yōu)化的核心方向之一。設備通過膨脹罐自動補償流體體積變化,避免傳統(tǒng)系統(tǒng)因吸潮或揮發(fā)導致的介質性能衰減。管路材質選擇需要注意傳熱與防腐。設備內部管路采用不銹鋼、銅及密封材料,可延長系統(tǒng)使用周期。此外,管路布局采用短流程設計,減少彎頭數(shù)量,降低沿程壓力損失。
2、傳熱組件升級
壓縮機與膨脹閥的匹配優(yōu)化是提升制冷效率的關鍵。同時,雙變頻技術根據(jù)負載動態(tài)調節(jié)功率。 換熱器的清洗與維護策略影響長期傳熱性能。設備出廠前均經過氦檢測與24小時連續(xù)運行拷機,確保無泄漏與性能衰減。運行過程中,通過監(jiān)測進出口溫差判斷換熱器結垢情況,當溫差下降時,自動觸發(fā)清洗程序,采用去離子水或專用清洗劑循環(huán)沖洗,恢復換熱效率。
面板水冷機的流體傳熱特性通過介質選型、系統(tǒng)設計與控制算法的協(xié)同優(yōu)化得以提升,全密閉循環(huán)、換熱器及智能化控制是當前技術的核心優(yōu)勢。隨著半導體工藝對控溫精度與響應速度的要求將提升,需進一步研究,以適應下一代半導體制造與測試的嚴苛需求。

雙通道系列 Dual Channel Chiller
FLTZ系列雙通道Chillers主要用于半導體制程中對反應腔室溫度的精準控制,公司在系統(tǒng)中應用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),顯著提升系統(tǒng)的響應速度、控制精度和穩(wěn)定性。
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單通道系列 Single Channel Chiller
FLTZ系列單通道Chillers主要應用與半導體生產過程中及測試環(huán)節(jié)的溫度精準控制,公司在系統(tǒng)中應用多種算法(PID、前饋PID、無模型自建樹算法),實現(xiàn)系統(tǒng)快速響應、較高的控制精度。
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三通道系列 Triple Channel Chiller
FLTZ系列三通道Chillers主要應用與半導體生產過程中及測試環(huán)節(jié)的溫度精準控制,系統(tǒng)支持三個通道獨立控溫,每個通道有獨立的溫度范圍、冷卻加熱能力、導熱介質流量等。
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面板系列Panel Chiller
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