雙溫度智控冷水機,就是一種可以在同一設備,兩個溫度來控制的全新冷水機,一機雙用,甚至多用都能成為可能。
田楓制冷設備在冷水機的開發(fā)上不遺余力,致力于打造較高等的冷水機設備。在低溫領域,田楓低溫制冷機已經非常成熟,零下達到零下80度。而低溫冷水機的發(fā)展的主要方向是完全無運動部件。其原理基于熱效應的熱聲驅動制冷機,在世界范圍,近年來發(fā)展十分迅速。簡單的說,熱聲效應是指熱能和聲功之間的相互轉換現象。從聲學角度上,它是可壓縮的流體的聲振蕩與固體介質之間由于熱相互作用而產生的時均能力效應?僧a生熱聲效應的流體介質必須有可壓縮性,非常大的熱膨脹系數,小的普朗特數,而且對于要求非常大溫差,較小能量流密度的場合,流體比熱要小,對于要求較小溫差,非常大能量流密度的場合,流體比熱要大。因此,理想氣體如空氣,氦氣,特別是氦氣,適用于非常大溫差,較小能量流密度的場合,在近臨界區(qū)的簡單液體,如CO2,簡單的碳氫化合物等,適用于較小溫差,非常大能量流密度的場合。總結來說,冷水機未來在氣體冷卻輸送上,也是有著很大的潛力。
熱聲制冷的概念是美國Los Alamos國家實驗室的Wheatley等人在20世紀80年代提出的。在諧振管的熱端輸入聲功,諧振管中工作氣體受到升壓作用產生絕熱壓縮和膨脹。處于熱聲板疊左端的氣團受到壓縮,溫度升高,于是向板疊放熱。在熱聲板疊的右端,氣體絕熱膨脹,溫度低于當地板疊溫度,氣團從板疊吸熱。這樣聲波的每一個循環(huán)中,氣團將熱量從熱聲板疊的右端向左端傳遞,使兩端的溫差加大,產生制冷效果。
根據熱聲板疊所處的聲場類型,可以分為駐波型熱聲機和行波型熱聲機。駐波型熱聲機的運行時基于內部不可逆性的熱力學循環(huán),其氣體和板疊之間的不可逆換熱導致的熵限制了駐波熱聲機的效率,其熱力學效率往往不可能很高,一般在0.2以下。行波熱聲機類似于斯特林熱力學循環(huán),其過程是本征可逆的,因此行波熱聲機的效率在理論上高于具有本征不可逆性的駐波熱聲機。
田楓雙溫智控冷水機的發(fā)展是結合了熱聲制冷和低溫制冷,在冷循環(huán)的利用上,采用再循環(huán)的方式首先是低溫制冷,在制冷過程中,帶走的冷量再循環(huán)給熱聲制冷。這種大膽的創(chuàng)新已經趨于成熟,且在一些實驗室設備的使用中,已經有著的表現。
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科技發(fā)展帶動產品進步,創(chuàng)造價值的同時,也能改變行業(yè)的未來走勢,創(chuàng)新革命將是靠前生產力。
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