ภาษา

+86-575-87652213
บ้าน / ข่าว / ข่าวอุตสาหกรรม / จะหลีกเลี่ยงปัญหาอายุของท่อปรับอากาศประเภท C ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงได้อย่างไร?

จะหลีกเลี่ยงปัญหาอายุของท่อปรับอากาศประเภท C ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงได้อย่างไร?

จะหลีกเลี่ยงปัญหาอายุของท่อปรับอากาศประเภท C ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงได้อย่างไร?

โพสโดย ผู้ดูแลระบบ

ในด้านระบบเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรมและการจัดการความร้อนยานพาหนะพลังงานใหม่ความน่าเชื่อถือของท่อปรับอากาศประเภท C ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบทั้งหมด เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมเกินกว่าเกณฑ์ 60 ℃อัตราการแก่ชราประจำปีของท่อแบบดั้งเดิมสามารถถึง 3-8 เท่าของสภาพการทำงานปกติ ข้อมูลนี้ซ่อนอันตรายด้านความปลอดภัยจำนวนมากและความเสี่ยงด้านต้นทุนการดำเนินงาน
I. การปฏิวัติต่อต้านริ้วรอยในระดับโมเลกุลของวัสดุ
(1) นวัตกรรมวัสดุพื้นฐาน: เทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (TPE) รุ่นที่สามใช้เพื่อแทนที่ยาง EPDM แบบดั้งเดิม บล็อกซิล็อกเซนในห่วงโซ่โมเลกุลยังคงรักษาโครงสร้างที่มั่นคงไว้ที่ 150 ℃ ผ่านเทคโนโลยีการดูดซับแบบไดนามิกความหนาแน่นของการเชื่อมโยงข้ามของวัสดุจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 × 10^-5 mol/cm³และความต้านทานแรงดึงถึงระดับ 25mpa
(2) อุปสรรคป้องกันระดับนาโน: 2-5% montmorillonite nanosheets ถูกเพิ่มเข้าไปในผนังหลอดเพื่อสร้างโครงสร้างสิ่งกีดขวางเขาวงกต ข้อมูลทดสอบแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างนี้ช่วยลดการซึมผ่านของออกซิเจนได้ 87% และอัตราการชราภาพ UV 92%
(3) ระบบการจับอนุมูลอิสระ: ระบบเสริมฤทธิ์กันของสารต้านทานแสงเอมีนที่ถูกขัดขวาง (HALS) และสารต้านอนุมูลอิสระ thioester ได้รับการแนะนำเพื่อขยายระยะเวลาการเหนี่ยวนำออกซิเดชั่นของวัสดุที่ 120 ° C จาก 400 ชั่วโมงถึง 2200 ชั่วโมง
2. การออกแบบการปรับแต่งกลศาสตร์เชิงโครงสร้าง
(1) โครงสร้างคอมโพสิตหลายชั้น: สร้างระบบผนังท่อคอมโพสิต 5 ชั้นรวมถึงชั้นนำไฟฟ้า (ความต้านทานพื้นผิว <10^4Ω) ชั้นเสริมแรงของเส้นใยอารามิด (ความแข็งแรงแรงอัด 180n/mm²) ชั้นอุปสรรค
(2) โครงสร้างการปลดปล่อยความเครียด: การออกแบบชั้นการถักแบบหยักแบบหยักถูกนำมาใช้เพื่อลดความเครียดตามแนวแกนของท่อ 62% ในระหว่างการขยายตัวทางความร้อนและการหดตัว การวิเคราะห์องค์ประกอบ จำกัด แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างนี้สามารถเพิ่มอายุการใช้งานความเมื่อยล้าเป็น 10^7 รอบ
(3) เทคโนโลยีการเสริมความแข็งแกร่งของอินเทอร์เฟซ: ผ่านการรักษาพื้นผิวพลาสมาความแข็งแรงของเปลือกระหว่างแต่ละชั้นจะเพิ่มขึ้นจาก 15n/mm เป็น 45n/mm หลีกเลี่ยงการปอกเปลือกระหว่างการปอกเปลือกที่อุณหภูมิสูง
iii. กลยุทธ์การป้องกันระดับระบบ
(1) การป้องกันการแผ่รังสีความร้อน: เมื่อวางท่อออกไปจะสงวนชั้นฉนวนอากาศ 2-3 มม. เมื่อรวมกับการประยุกต์ใช้ชั้นสะท้อนแสงอลูมิเนียมอลูมิเนียมอุณหภูมิพื้นผิวของท่อสามารถลดลงได้ 18-25 ° C ข้อมูลที่วัดได้จริงแสดงให้เห็นว่าชุดค่าผสมนี้ช่วยลดค่าปัจจัยอายุ Q10 จาก 2.5 เป็น 1.8
(2) ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ: รวมเซ็นเซอร์ใยแก้วนำแสงแบบกระจายเพื่อตรวจสอบสนามอุณหภูมิและการกระจายความเครียดบนพื้นผิวท่อในเวลาจริง เมื่ออุณหภูมิที่จุดหนึ่งเกินเกณฑ์ที่กำหนดระบบสามารถเริ่มอุปกรณ์ทำความเย็นในท้องถิ่นโดยอัตโนมัติเพื่อควบคุมความผันผวนของอุณหภูมิภายใน± 3 ° C
(3) ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน: สร้างแบบจำลองการทำนายอายุตามการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และเตือนแนวโน้มการย่อยสลายของวัสดุล่วงหน้า 6 เดือนก่อนการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้า (ความแม่นยำ±0.1μs/cm) และลักษณะสเปกตรัมอินฟราเรด
ในการทดสอบจริงของระบบปั๊มความร้อนยานพาหนะพลังงานใหม่ใหม่ ท่อปรับอากาศประเภท C การใช้โซลูชันนี้รักษา 92% ของค่าเริ่มต้นหลังจากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่ 85 ° C เป็นเวลา 8,000 ชั่วโมงซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80% ของมาตรฐานอุตสาหกรรม การพัฒนาทางเทคโนโลยีนี้ไม่เพียง แต่หมายความว่าอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้นขยายออกไปแบบทวีคูณ แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือการสร้างเครือข่ายการป้องกันแบบเต็มมิติจากโมเลกุลสู่ระบบ
ด้วยการเกิดขึ้นของสถานการณ์การจัดการความร้อนใหม่เช่นสถานีฐาน 5G และศูนย์ข้อมูลความท้าทายที่ต้องเผชิญกับท่อปรับอากาศได้พัฒนาจากอายุอุณหภูมิสูงอย่างง่ายไปจนถึงโหมดความล้มเหลวที่ซับซ้อนของการมีเพศสัมพันธ์หลายความเครียด ผ่านการทำงานร่วมกันสามมิติของนวัตกรรมวัสดุการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงโครงสร้างและการตรวจสอบอัจฉริยะสามารถทำงานที่เชื่อถือได้ของท่อปรับอากาศประเภท C ภายใต้สภาพการทำงานที่รุนแรง นี่ไม่ได้เป็นเพียงการอัพเกรดเทคโนโลยี แต่ยังเป็นนิยามใหม่ของแนวคิดเรื่องความปลอดภัยทางอุตสาหกรรม