Språk

+86-575-87652213
Hem / Nyheter / industri nyheter / Hur undviker man åldringsproblemet med luftkonditionering av typ C i hög temperaturmiljö?

Hur undviker man åldringsproblemet med luftkonditionering av typ C i hög temperaturmiljö?

Hur undviker man åldringsproblemet med luftkonditionering av typ C i hög temperaturmiljö?

Postat av Administration

Inom området industriellt kylsystem och den nya energifordonets termiska hantering påverkar tillförlitligheten för luftkonditionering av typ C direkt driftseffektiviteten för hela systemet. När den omgivningstemperaturen överskrider tröskeln på 60 ℃ kan den årliga åldringsgraden för traditionella slangar nå 3-8 gånger den för normala arbetsförhållanden. Dessa uppgifter döljer enorma säkerhetsrisker och risker för driftskostnader.
I. Anti-aging revolution vid molekylnivån för material
(1) Grundläggande materialinnovation: Termoplastisk elastomer från tredje generationen (TPE) används för att ersätta traditionellt EPDM-gummi. Siloxanblocket i sin molekylkedja upprätthåller fortfarande en stabil konformation vid 150 ℃. Genom dynamisk vulkaniseringsteknik ökas materialets tvärbindningstäthet till 3,5 × 10^-5 mol/cm³, och draghållfastheten når 25MPa-nivån.
(2) Skyddsbarriär i nano-nivå: 2-5% Montmorillonit nanoskivor läggs till rörväggen för att bilda en labyrint barriärstruktur. Testdata visar att denna struktur minskar syrepermeabiliteten med 87% och UV -åldringshastigheten med 92%.
(3) Free Radical Capture System: Det synergistiska systemet för hindrat aminljusstabilisator (HAL) och tioesterantioxidant introduceras för att förlänga oxidationsinduktionsperioden för materialet vid 120 ° C från 400 timmar till 2200 timmar.
2. Strukturell mekanikoptimeringsdesign
(1) Multilags sammansatt struktur: Konstruera ett 5-lagers kompositrörsväggsystem, inklusive ett ledande skikt (ytmotstånd <10^4Ω), ett aramidfiberförstärkningsskikt (tryckhållfasthet 180N/mm²), ett barriärskikt (heliumläckage <0,5cc/m² · dag) och andra funktionella moduler.
(2) Stressutsläppsstruktur: Den vågiga förstärkta flätade skiktdesignen antas för att minska rörledningen av rörledningen med 62% under termisk expansion och sammandragning. Analys av ändlig element visar att denna struktur kan öka trötthetslivslängden till 10^7 cykler.
(3) Gränssnittsförstärkningsteknik: Genom plasmavytbehandling ökas skalstyrkan mellan varje skikt från 15N/mm till 45N/mm, vilket undviker mellanlagringsskalningsfel vid hög temperatur.
Iii. Skyddsstrategi på systemnivå
(1) Termisk strålningsskydd: När du lägger ut rörledningen är ett 2-3 mm luftisoleringsskikt reserverat. Kombinerat med applicering av en reflekterande skikt av aluminiumfolie kan rörledningens yttemperatur minskas med 18-25 ° C. Faktiska uppmätta data visar att denna kombination minskar den åldrande faktorn Q10 -värdet från 2,5 till 1,8.
(2) Intelligent övervakningssystem: Integrera distribuerade optiska fibersensorer för att övervaka temperaturfältet och spänningsfördelningen på rörledningsytan i realtid. När temperaturen vid en viss punkt överskrider set -tröskeln kan systemet automatiskt starta den lokala kylanordningen för att kontrollera temperaturfluktuationen inom ± 3 ° C.
(3) Förebyggande underhållssystem: Upprätta en åldrande förutsägelsemodell baserad på big data -analys och varna för materiella nedbrytningstrender 6 månader i förväg genom att övervaka konduktivitetsförändringar (noggrannhet ± 0,1 us/cm) och infraröda spektrala egenskaper.
I det faktiska testet av det nya energifordonsvärmepumpsystemet, det nya Luftkonditionering av typ C Med användning av denna lösning upprätthöll 92% av det initiala värdet efter kontinuerlig drift vid 85 ° C under 8 000 timmar, vilket är mycket högre än 80% tröskel för industristandarden. Detta tekniska genombrott innebär inte bara att utrustningens livslängd förlängs exponentiellt, utan ännu viktigare, det bygger ett fullt dimensionellt skyddsnätverk från molekyler till system.
Med uppkomsten av nya termiska hanteringsscenarier som 5G-basstationer och datacenter har de utmaningar som luftkonditioneringsrörledningar står inför utvecklats från enkel högtemperatur åldrande till komplexa felformer för multispresskoppling. Endast genom det tredimensionella samarbetet mellan materiell innovation, strukturell optimering och intelligent övervakning kan tillförlitlig drift av luftkonditioneringslangar av typ C under extrema arbetsförhållanden uppnås. Detta är inte bara en teknisk uppgradering, utan också en omdefinition av begreppet industriell säkerhet.