• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Բարձր էֆեկտիվության ջերմային գերահամակցության լուծում հատուկ ձեռքարկների համար պարագայի հիմնական բազմակողմության և սարքավորումների օգտագործման ժամկետի շարունակության ապահովումը

Ⅰ. Կենտրոնական Առանցք

Սպասարկվող հայտնի դեպքերում հատուկ ձեռաթառներում ջերմության ընթացքի խնդիրների լուծման համար այս լուծումը առաջարկում է համակարգային ջերմասպառման և ջերմաստիճանի կառավարման օպտիմալացման որոշակի ուղղություններ՝

  • Առաքիլ Բեռնավորում:​ Անընդհատ բեռնավորում, ազդանշանային բեռնավորում։
  • Բարձր Հարմոնիկ Շարժիչ:​ Ոչ գծային բեռնավորումների պատճառով առաջացած լրացուցիչ կորուստներ։
  • Բարձր Միջավայրային Տեմպերատուրա:​ Ավելի քան 40°C միջավայրային տեմպերատուրայով դարձյալ/փակ տարածություններ։

II. Կարևոր Լուծումների Նշանակություններ

(A) Պրեցիզիոն Ջերմասպառման Սիմուլյացիա և Դիզայնի Օպտիմալացում

  1. Ջերմասպառման ឌիջիտալ Երկուական Մոդել
    • FloTHERM/Star-CCM+ CFD ծրագրային ապահովման օգտագործումը 3D ջերմասպառման-հեղուկ կուպլինգ մոդել կառուցելու համար։
    • Ակնկալելի ճշգրիտ սիմուլյացիա մասին կերոսինի հոսքի ճանապարհների, կողմնային հոտ կետերի բաշխումի և ռադիատորի արդյունավետության համար։
    • Օպտիմալացված սխեմաների արդյունքները: Ջերմասպառման կառուցվածքային փոփոխություններով հոտ կետերի ջերմության նվազումը ավելի քան 15%։

(B) Անվախ Հողային Սիստեմի Դիզայն

Հողային Մեթոդ

Տեխնիկական Լուծում

Կիրառելի Սիտուացիաներ

Բնական Հողային

► Բիոմիմետրիկ ջերմասպառի դիզայն (ալյուր խտության գրադիենտային բաշխում)
► Թանկարանի մակերեսի սև մարմնի ռադիացիայի մշակում (ε≥0.95)

Ստանդարտ բեռնավորում, ցածր միջավայրային տեմպերատուրա

Հողային Հողային Հողային

► Վորտեքսային առանցքային վենտիլատորի զանգված (IP55 պաշտպանական ստորագրություն)
► Տեմպերատուրայի կառավարումը սկսել/դադարել (50°C սկսել / 40°C դադարել)

Բարձր բարձրության/բարձր ջերմաստիճանի միջավայրեր, պարբերական բեռնավորումներ

Հողային Կերոսինի Գործառույթ

► Մագնիսական լեվիտացիոն կերոսինի միջոց (էներգիայի ծախս <30% ստանդարտ միջոցների համեմատ)
► Առաջադրանքային վենտիլատորներ + ալյումինի կորուգված ռադիատորներ
► Ջրային ջերմասպառում: Պլատե ջերմափոխանակիչ (ΔT≤3K)

Աղյուսակային աղյուսակային ձեռաթառներ, տարածական ռեկտիֆիկատոր ձեռաթառներ, ծովային ձեռաթառներ

Ջերմասպառային Երկուական Աջակցություն

► Ներդրված գերազանց ջերմասպառային ջերմասպառներ (ջերմահաղորդականություն >5000 W/m·K)
► Ընդհատկացում լոկալ ջերմասպառային կետերի (կորի կլամպեր, բարձր լարման վանդակներ և այլն)

Տարածական սահմանափակումներով բարձր խտության կոյլերի տիրույթներ

(C) Կերոսինի Հոսքի Կառավարման Օպտիմալացում

  • Ավելացված Կերոսինի Ղեկավարում:

A[Կերոսինի Մուտք] --> B[Սիլիկոնային Արագալի Ղեկավարման CHANNELS]

B --> C[Առանցքային Կոյլերի Կերոսինի Դուցաներ]

C --> D[Հոտ Կետերի Բարձրացված Սպրեյային Նախատեսում]

D --> E[Վերին Կերոսինի Ելք]

  • Հոտ կետերի տիրույթներում կերոսինի հոսքի արագության ավելացումը ավելի քան 300%, արդյունքում 8-12K ջերմության նվազում։

(D) Ինտելեկտուալ Տեմպերատուրայի Կառավարման Սիստեմ

Ֆունկցիոնալ Մոդուլ

Տեխնիկական Իրականացում

Մոնիտորինգ Սիստեմ

► Բաշխական Ոպտիկային волоконная система измерения температуры (±0.5°C ճշգրտություն)
► Իրական ժամանակում կոյլերի հոտ կետերի վերակառուցման ալգորիթմ
► Միջավայրային տեմպերատուրա և հումականության կոմպենսացիայի մոնիտորինգ

Կառավարման Ստրատեգիա

► Վենտիլատորների/կերոսինի միջոցների անընդհատ PID արագացման կառավարում (20-100%)
► Բեռնավորում-տեմպերատուրայի կապակցության կառավարում (I²T պաշտպանական մոդել)

Ինտելեկտուալ IoT

► IEC 61850 կապի պրոտոկոլ
► Անհատական հանգամանքների սահմանափակումներ: 3-մակարդակային աղանկացում հոտ կետերի համար >105°C
► Իրական ժամանակում արդյունավետության հուսանքի ցուցադրում

III. Հedef Արդյունքներ և Ստուգման Ստանդարտներ

  1. Տեմպերատուրայի Կառավարում
    • Կոյլերի հոտ կետերի ջերմությունը: ≤95°C (նշված բեռնավորում) / ≤115°C (2-ժամանական արգելական բեռնավորում)
    • Վերին կերոսինի ջերմության բարձրացումը: ≤45K (IEC 60076-7-ի համապատասխանում)
  2. Հետևողականության Ապահովում
    • 10°C կանոնի (Մոնցինգերի կանոն) հիման վրա: L = L₀ × 2^[(98°C - T_hotspot)/6]
    • Ապահովում է այլակային ջերմային ծառայության տարածումը <20% 30-տարյա դիզայնի հետևողականության ընթացքում։
  3. Էֆեկտիվության Առաջընթաց
    • Նվազեցված Անբեռնավորումների Կորուստները: 12% նվազում (ցածր առարկայական կորուստների դիզայն)
    • Հողային սիստեմի էներգիայի ծախսը: <5% ընդհանուր կորուստներից

IV. típík այլակային ձեռաթառների կիրառման սիտուացիաներ

Սպեցիալ Ձեռաթառի Տիպ

Ջերմասպառման Լուծումների Համադրություն

Աղյուսակային Աղյուսակային Ձեռաթառներ

Հողային կերոսինի գործառույթ + ջրային ջերմասպառում + ջերմասպառային երկուական աջակցություն

Տարածական Ռեկտիֆիկատոր Ձեռաթառներ

Հողային հողային հողային + ինտելեկտուալ բազմամակարդակային արագացման կառավարում

Այլ աղյուսակային էներգիայի ձեռաթառներ

Ապակային ջերմասպառային համակարգ + եռակապ պաշտպանական պատգամ (անտիկորոզիոն/անաղմուկ/անհումական)

Դատաստանի կանգառային ձեռաթառներ

Վենտիլատորների խմբային կառավարում + առաջադրանքային հողային հողային օպտիմալացում

07/28/2025
Հաշվարկված
Engineering
Միասնական Ամպեր-Արև Հիբրիդ Էլեկտրոէներգետիկ Լուծում Հեռաց Կղզիների Համար
ՀամարժեքԱյս նախագիծը ներկայացնում է մի նորական ինտեգրալ էներգետիկ լուծում, որը խորը կապում է հո Shamal էներգիա, ֆոտովոլթային էլեկտրական էներգիայի ստացում, ջրի բաշխող հիդրոպոմպայի ստորագրում և ծովաջի սառեցման տեխնոլոգիաները: Այն նպատակացնում է համակարգային կառավարել հեռավոր կղզիների հիմնական հարցերը, ներառյալ դիֆիկիլ էլեկտրական ქարբանի ծածկույթը, դիզելային էլեկտրական էներգիայի ստացման բարձր արժեքը, սովորական բատարիայի ստորագրման սահմանափակումները և նոր ջրի ռեսուրսների չբավարարությունը: Լուծումը հ
Engineering
Ոչ ինտելեկտուալ վայր-սոլային հիբրիդ համակարգ պարզագույն-PID կառավարումով բատարիայի կառավարման և MPPT-ի բարձրացման համար
ԿոնցեպտԱյս առաջարկը ներկայացնում է առաջադիմ կառավարման տեխնոլոգիայի հիմքում գտնվող վառելիք-օրինակ հիբրիդ էլեկտրական էներգիայի համակարգ, որը նպատակ է դրում արդյունավետ և տնտեսական ձևով լուծել հեռավոր շրջաններում և հատուկ կիրառման դեպքերում էլեկտրական էներգիայի պահանջականությունները: Համակարգի կորի է ինտելեկտային կառավարման համակարգը, որը կենտրոնացած է ATmega16 միկրոպրոցեսորի շուրջ: Այս համակարգը կատարում է վառելիք-օրինակ էներգիայի Մաքսիմալ Երկիր Պահանջականության Հետևում (MPPT) և օգտագործում է PID
Engineering
Գրավիչ Արդյունավետ Երկաթ-Արեգակային Հիբրիդ Լուծում. Բակ-Բուստ Կոնվերտերը և Ուսանողական Զարգացումը Միջոցալի Սիստեմի Վաճառքը Պահպանում Է
Ընդհանուր գիտելիքԱյս լուծումը առաջարկում է նորարար բարձր էֆեկտիվության այլընթաց-օրային հիբրիդ էլեկտրաէներգիայի գեներացիայի համակարգ: Հաշվի առնելով առաջարկված տեխնոլոգիաների կորիզները՝ ինչպիսիք են ցածր էներգիայի օգտագործումը, ակումուլատորների կարճ ծառայումը և համակարգի ոչ կայունությունը, համակարգը օգտագործում է լրիվ цифрово управляемые преобразователи напряжения с buck-boost топологией, интерливную параллельную технологию и интеллектуальный трехступенчатый алгоритм зарядки. Սա lehetővé teszi a M
Engineering
Հիբրիդ Երկայն-Արևային Էլեկտրաէներգիայի Սիստեմի Օպտիմիզացիան. Լրիվ Դիզայն Լուծում Օֆ-Գրիդ Կիրառությունների Համար
Մուտքագրում և հիմնավորում1.1 Միակ էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների համակարգերի դեֆիցիթներըԱռաջադրվող սոլար կամ ամպեր էներգիայի ծագող համակարգերը ունեն հիմնական թերություններ։ Սոլար էներգիայի ծագողությունը ազդվում է օրային ցիկլերի և այլ անձրևային պայմանների ազդեցությունից, իսկ ամպեր էներգիայի ծագողությունը կախված է անկայուն ամպեր ռեսուրսներից, որոնք առաջացնում են էներգիայի ծագողության նշանակալի փոփոխություններ։ Անընդհատ էներգիայի առաքումը պահանջում է մեծ տարածքային բատարիայի բանկեր էներգիայի պահպ
Հարցում
Բարձրոցնել
IEE Business առรกմունքը ստանալ
IEE-Business կայքով սարքավորումներ գտնելու համար առաջարկություններ ստանալ մասնագետների հետ կապ հաստատել և մասնակցել ընդունքային համագործակցությանը ինչպես նաև լրիվ աջակցել ձեր էլեկտրաէներգետիկ ծրագրերի և բիզնեսի զարգացմանը