Greensense Solutiones Socii Tui ad Implendum Intelligentem
  • Lesley: +86 19158819659

  • EMAIL: grsc@cngreenscience.com

caricatrum electricum

nuntii

Principium super-onerationis refrigerationis liquidi, commoda principalia, et partes principales

1. Principium

Refrigeratio liquida optima technologia refrigerandi nunc est. Praecipua differentia a refrigeratione aerea traditionali est usus moduli onerationis refrigerationis liquidae + fune onerationis refrigerationis liquidae instructi. Principium dissipationis caloris refrigerationis liquidae hoc est:

sdf (1)

2. Commoda principalia

A. Celeris oneratio altae pressionis plus caloris generat, bonam refrigerationem liquidam habet, et sonitum humilem habet.

Refrigeratio aeris: Est modulus refrigerationis aeris + refrigeratio naturalisfuniculus onerandi...quod in commutatione caloris aeris nititur ad temperaturam minuendam. Sub communi consuetudine celeris onerationis altae tensionis, si refrigerationem aeream uti pergis, crassiores filos aeneos adhibere debes; praeter augmentum sumptus, etiam pondus fili sclopeti onerandi augebitur, incommodum et pericula salutis afferens; insuper, refrigeratio aerea non potest filis filaris refrigeratio nuclei funis coniungi.

Refrigeratio liquida: Utere modulo refrigerationis liquidae + refrigeratione liquidafuniculus onerandiAd calorem per liquidum refrigerans (ethylenglycolum, oleum, etc.) per funem liquidum refrigerans fluentem auferendum, ita ut funes parvae sectionis magnum currentem et parvum augmentum temperaturae ferre possint; ex una parte, calorem dissipat et salutem auget; ex altera parte, quia diameter funis tenuior est, pondus minuere et usum faciliorem reddere potest; praeterea, quia ventilator non adest, strepitus fere nullus est.

B. Refrigeratio liquida, stabile in condicionibus asperis operari potest.

Pali traditionales permutatione caloris aeris ad refrigerandum nituntur, sed partes internae non separantur; tabulae circuitales et instrumenta potentiae in modulo oneratorio directe cum ambiente externo in contactu sunt, quod facile defectum moduli causare potest. Humiditas, pulvis et temperatura alta efficiunt ut rata defectus moduli annua usque ad 3~8%, vel etiam altior, sit.

Refrigeratio liquida protectionem isolationis plenam adhibet et commutationem caloris inter refrigerantem et radiatorem adhibet. Ab ambiente externo omnino segregatur et vitam utilem apparatus extendit. Quare, fides multo maior est quam refrigerationis aereae.

C. Refrigeratio liquida sumptus operandi minuit, vitam utilem auget, et sumptus cycli vitae deminuit.

Secundum Huawei Digital Energy, pali traditionales in asperis condicionibus diu laborant, et vita eorum utilis valde reducitur, cum cyclo vitae tantum trium ad quinque annorum. Simul, partes mechanicae, ut ventilatores armariorum et ventilatores modulorum, non solum facile laeduntur, sed etiam frequentem purgationem et curam requirunt. Visitationes manuales ad locum saltem quater in anno ad purgationem et curam requiruntur, quod sumptus operationis et curationis loci magnopere auget.

Quamquam prima pecunia refrigerationis liquidae collocata satis magna est, numerus subsequentium sustentationis et reparationum minor est, sumptus operandi minores, et vita utilis plus quam decem annos est. Huawei Digital Energy praedicit sumptum totum per totum vitae cyclum (TCO) intra decem annos quadraginta centesimis imminutum iri.

sdf (2)

3. Partes principales

A. Modulus refrigerationis liquidi

Principium dissipationis caloris: Antlia aquaria refrigerans inter interiora moduli impletionis liquido refrigerati et radiatorem externum circulat, calorem moduli auferens.

In praesenti, pali onerandi 120KW vulgares in foro plerumque modulos onerandi 20KW et 30KW utuntur, modulus 40KW adhuc in periodo introductionis est; moduli onerandi 15KW paulatim e foro recedunt. Cum pali onerandi 160KW, 180KW, 240KW vel etiam maioris potentiae forum ingrediuntur, moduli onerandi 40KW vel maioris potentiae pares etiam applicationes latiores inducent.

Principium dissipationis caloris: Antlia electronica refrigerans ad fluendum impellit. Cum refrigerans per funem refrigerationis transit, calorem funis et connectoris onerationis aufert et ad receptaculum cibus redit (ad refrigerans conservandum); deinde ab antlia electronica impellitur ut calorem per radiatorem dissipet.

Ut ante dictum est, methodus tradita est aream sectionis transversalis funis amplificare ad calefactionem funis minuendam, sed est limes superior crassitudini funis a tormento oneratorio adhibito. Hic limes superior maximam vim electricam emissariam supercompressoris traditi ad 250A determinat. Cum vis electrica oneratoria pergit crescere, efficacia dissipationis caloris funium liquido refrigeratorum eiusdem crassitudinis melior est; praeterea, quia filum tormenti liquido refrigerati tenue est, tormentum oneratorium liquido refrigeratum fere 50% levius est quam tormentum oneratorium traditum.

sdf (3)

Si plura de hoc scire vis, libenter nobiscum communicare potes.

Telephonum: +86 19113245382 (WhatsApp, WeChat)

Email: sale04@cngreenscience.com


Tempus publicationis: XIV Aprilis MMXXIV