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Composants actifs Accessoires pour composants Matériaux thermoconducteurs Caloducs, conduites de chaleur

QuickCool QG-SHP-D4-250MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 250 mm

EAN :
Ref. fabricant :
Code produit :
Trois tiges cylindriques en laiton de longueurs différentes, coulissantes, sont disposées côte à côte sur un fond blanc.
Photo de collection
Trois tiges cylindriques en laiton de longueurs différentes, coulissantes, sont disposées côte à côte sur un fond blanc.
Diagramme d'un tube thermique : Montre l'évaporation, le flux de vapeur, la condensation, l'apport de chaleur, le reflux du condensat, le prélèvement de chaleur.
1/2
Photo de collection
Type de produit
Caloduc
Modèle
maillé (Mesh)
Longueur de fermeture (extrémité arrière)
2 mm
Type
QG-SHP-D4-250MN
Matériau
cuivre
Eau
Fiche technique (PDF)
Deutsch (Deutschland)
QuickCool
 

68 pièce(s)
Vente et expédition :
Conrad Electronic CGV

Quantité (pièce(s))
Economie
prix de l'emballage (HT)
1
-
7,08 € €
5
6% = 0,44 €
6,64 € €
10
8% = 0,60 €
6,48 € €
25
10% = 0,72 €
6,36 € €
50
12% = 0,85 €
6,23 € €
100
14% = 1,00 €
6,08 € €
Les remises sur volume varient selon les vendeurs
Économiser 0,00 €

Nombre

Total (7,08 € / unité(s))
€
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Caractéristiques techniques

Type de produit

Caloduc

Type

QG-SHP-D4-250MN

Modèle

maillé (Mesh)

Matériau

cuivre

Eau

Propriété du matériau

nickelé

Q (max) à T(e) (70 °C)

25 W

Résistance thermique R(th) (min.)

0.5 K/W

Résistance thermique R(th) (max.)

0.7 K/W

Longueur de fermeture (extrémité de tête)

7 mm

Longueur de fermeture (extrémité arrière)

2 mm

Longueur

250 mm

Diamètre

4 mm

Dim.

(Ø x L) 4 mm x 250 mm

Conforme à la norme RoHS

oui

Variantes(Les prix s'entendent HT hors frais de port)

Modèle
Dim.
Longueur de fermeture (extrémité arrière)
Type
 
QuickCool QG-SHP-D4-250MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 250 mm
QuickCool QG-SHP-D4-250MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 250 mm

182539

 
Ce produit
maillé (Mesh)
(Ø x L) 4 mm x 250 mm
2 mm
QG-SHP-D4-250MN
QuickCool QG-SHP-D3-300MN Caloduc 0.8 K/W (Ø x L) 3 mm x 300 mm
QuickCool QG-SHP-D3-300MN Caloduc 0.8 K/W (Ø x L) 3 mm x 300 mm

180994

 
maillé (Mesh)
(Ø x L) 3 mm x 300 mm
1 mm
QG-SHP-D3-300MN
QuickCool QG-SHP-D6-300GN Caloduc 0.1 K/W (Ø x L) 6 mm x 300 mm
QuickCool QG-SHP-D6-300GN Caloduc 0.1 K/W (Ø x L) 6 mm x 300 mm

180999

 
rainuré (Grooves)
(Ø x L) 6 mm x 300 mm
5 mm
QG-SHP-D6-300GN
QuickCool QG-SHP-D6-100GN Caloduc 0.1 K/W (Ø x L) 6 mm x 100 mm
QuickCool QG-SHP-D6-100GN Caloduc 0.1 K/W (Ø x L) 6 mm x 100 mm

182525

 
rainuré (Grooves)
(Ø x L) 6 mm x 100 mm
5 mm
QG-SHP-D6-100GN
QuickCool QG-SHP-D6-150GN Caloduc 0.1 K/W (Ø x L) 6 mm x 150 mm
QuickCool QG-SHP-D6-150GN Caloduc 0.1 K/W (Ø x L) 6 mm x 150 mm

182526

 
rainuré (Grooves)
(Ø x L) 6 mm x 150 mm
5 mm
QG-SHP-D6-150GN
QuickCool QG-SHP-D3-100MN Caloduc 0.8 K/W (Ø x L) 3 mm x 100 mm
QuickCool QG-SHP-D3-100MN Caloduc 0.8 K/W (Ø x L) 3 mm x 100 mm

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maillé (Mesh)
(Ø x L) 3 mm x 100 mm
1 mm
QG-SHP-D3-100MN
QuickCool QG-SHP-D3-250MN Caloduc 0.8 K/W (Ø x L) 3 mm x 250 mm
QuickCool QG-SHP-D3-250MN Caloduc 0.8 K/W (Ø x L) 3 mm x 250 mm

182534

 
maillé (Mesh)
(Ø x L) 3 mm x 250 mm
1 mm
QG-SHP-D3-250MN
QuickCool QG-SHP-D4-100MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 100 mm
QuickCool QG-SHP-D4-100MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 100 mm

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maillé (Mesh)
(Ø x L) 4 mm x 100 mm
2 mm
QG-SHP-D4-100MN
QuickCool QG-SHP-D4-150MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 150 mm
QuickCool QG-SHP-D4-150MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 150 mm

182537

 
maillé (Mesh)
(Ø x L) 4 mm x 150 mm
2 mm
QG-SHP-D4-150MN
QuickCool QG-SHP-D4-200MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 200 mm
QuickCool QG-SHP-D4-200MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 200 mm

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maillé (Mesh)
(Ø x L) 4 mm x 200 mm
2 mm
QG-SHP-D4-200MN

Documents et téléchargements

Fiche technique

Deutsch (Deutschland)

Fiche technique 182539 QuickCool QG-SHP-D4-250MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 250 mm

Information

Deutsch (Deutschland)

Information 182539 QuickCool QG-SHP-D4-250MN Caloduc 0.7 K/W (Ø x L) 4 mm x 250 mm

Description

Un caloduc (ou Heatpipe) est un composant permettant de transporter très efficacement la chaleur d'un lieu à un autre. Il peut transporter de 2 à 3 ordres de grandeur (100 à 1000 fois) plus de chaleur qu'un composant de mêmes dimensions géométriques en cuivre massif. Le caloduc utilise un phénomène physique par lequel de grandes quantités d'énergie sont converties lors de l'évaporation ou de la condensation d'un liquide Ce phénomène physique est aussi connu sous le nom de thermosiphon. Un caloduc est composé de cuivre de grande pureté et utilise de l'eau comme fluide de travail. Il s'agit d'une eau distillée plusieurs fois, entièrement dégazée et déminéralisée. Cette eau n'a absolument aucun effet nocif ou polluant car elle est utilisée en très petites quantités dans le caloduc. Il n'existe aucun danger lorsque le caloduc est convenablement manipulé. Une grande prudence est toutefois recommandée en cas de chauffage excessif du caloduc. Lorsque la température dépasse 250°C, la pression dans le caloduc est telle que celui-ci peut éclater.

Description

Un caloduc (ou Heatpipe) est un composant permettant de transporter très efficacement la chaleur d'un lieu à un autre. Il peut transporter de 2 à 3 ordres de grandeur (100 à 1000 fois) plus de chaleur qu'un composant de mêmes dimensions géométriques en cuivre massif. Le caloduc utilise un phénomène physique par lequel de grandes quantités d'énergie sont converties lors de l'évaporation ou de la condensation d'un liquide Ce phénomène physique est aussi connu sous le nom de thermosiphon. Un caloduc est composé de cuivre de grande pureté et utilise de l'eau comme fluide de travail. Il s'agit d'une eau distillée plusieurs fois, entièrement dégazée et déminéralisée. Cette eau n'a absolument aucun effet nocif ou polluant car elle est utilisée en très petites quantités dans le caloduc. Il n'existe aucun danger lorsque le caloduc est convenablement manipulé. Une grande prudence est toutefois recommandée en cas de chauffage excessif du caloduc. Lorsque la température dépasse 250°C, la pression dans le caloduc est telle que celui-ci peut éclater.
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