Inquiry
Form loading...
သတ္တု Foam ၏ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများနှင့် HVAC လုပ်ငန်းတွင် ၎င်း၏ အသုံးချမှုကို ရှာဖွေခြင်း။

ထုတ်ကုန်ဘလော့ဂ်

ဘလော့အမျိုးအစားများ
အထူးအသားပေး ဘလော့ဂ်

သတ္တု Foam ၏ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများနှင့် HVAC လုပ်ငန်းတွင် ၎င်း၏ အသုံးချမှုကို ရှာဖွေခြင်း။

2024-07-01

ကမ္ဘာ့စွမ်းအင် လိုအပ်ချက်သည် တစ်နှစ်လျှင် 1.3% နှုန်းဖြင့် ကြီးထွားနေပြီး စွမ်းအင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချရေးသည် နိုင်ငံ၏ အရေးကြီးသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဗျူဟာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် စွမ်းအင်ချွေတာရေး ကိရိယာများ (အပူအဖြစ် ပြောင်းလဲခြင်း၊ အပူသိုလှောင်ခြင်း ၊ နှင့်၊ အပူအသုံးချခြင်း) သည် လူအများ၏ အာရုံစိုက်မှုကို ဆွဲဆောင်သည်။

သတ္တုမြှုပ်အမေရိကန်သိပ္ပံပညာရှင် Sosnick မှ 1948 ခုနှစ်တွင် အဆိုပြုခဲ့သော သတ္တုပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး သတ္တုအရွတ်အမျိုးအစားအရိုးစုနှင့် အဖွင့်ဆဲလ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော ချွေးပေါက်များပါဝင်ပြီး အဖွင့်ဆဲလ်တစ်ခုစီတွင် 12 ~ 14 pentagonal သို့မဟုတ် ဆဋ္ဌဂံမျက်နှာပြင်များ ပါဝင်ပါသည်။ ပစ္စည်းအလူမီနီယံစတီး၊ နီကယ်၊ ကြေးနီ၊ ကြွေထည်များနှင့် သတ္တုစပ်များဖြစ်ပြီး၊ စဉ်ဆက်မပြတ်အဆင့်သတ္ထုနှင့် သီးခြားအဆင့် ချွေးပေါက်များ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများပါရှိသည်။
သတ္တုအမြှုပ်များကို အောက်ဖော်ပြပါ သော့ချက်ဘောင်များဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်-
1. ပေါက်ပေါက်အချင်းသည် အပေါက်များ၏ ပျမ်းမျှအချင်းဖြစ်ပြီး 0.1 မှ 10 mm အထိ၊
2. Skeleton diameter သည် သတ္တုအရိုးစု၏ ပျမ်းမျှအချင်းဖြစ်သည်။
3. pore density သည် တစ်လက်မလျှင် ချွေးပေါက်အရေအတွက်ဖြစ်ပြီး ဆဲလ်အရွယ်အစား၊ ချွေးပေါက်အရွယ်အစားနှင့် နံရိုးအရွယ်အစားတို့နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။
4. porosity ε သည် 80% မှ 99% အထိနမူနာ၏ ဒြပ်ထုနှင့် ထုထည်တိုင်းတာခြင်းမှရရှိသော ချွေးပေါက်များ၏ ထုထည်အပိုင်းအစဖြစ်ပြီး ချွေးပေါက်များကို စိမ့်ဝင်နိုင်သည်ဖြစ်စေ မရှိသည်ဖြစ်စေ အဖွင့်နှင့်အပိတ်အဖြစ် အမျိုးအစားခွဲနိုင်သည်။
အရည်စီးဆင်းမှုနှင့် အပူဖလှယ်ခြင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာများကြောင့်၊ စွမ်းအင်နယ်ပယ်တွင် အသုံးချမှုသည် အများအားဖြင့် open pore အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး အတွင်းတွင် အဆက်မပြတ်နှင့် အတားအဆီးမရှိသော သုံးဖက်မြင် ချွေးပေါက်ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး အစိုင်အခဲအရိုးစုကြားရှိ ချွေးပေါက်များရှိပြီး အရည်များ စီးဆင်းနိုင်သည်။ ချွေးပေါက်အတွင်းပိုင်းရှိ porosity ε>80%, ကြီးမားသော သီးခြားမျက်နှာပြင်ဧရိယာ (1000~5000 m2/m3)၊ ကြီးမားသော အပူစီးကူးမှုနှင့် ကောင်းသောအပူဖလှယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်၊ အပူလဲလှယ်ကိရိယာ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အအေးခံခြင်းနှင့် လောင်စာဆဲလ်များ။ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ အဆောက်အဦများတွင် မြှုပ်ထားသော အမြှုပ်သတ္တုများ၊ နေရောင်ခြည် စုပ်ယူသူများ၊ နေရောင်ခြည် လက်ခံကိရိယာများ၊ အပူစုဆောင်းကိရိယာ စသည်တို့ဖြင့် အပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည်။
သတ္တုမြှုပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များအရ HVAC နယ်ပယ်တွင်သတ္တုအမြှုပ်များ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသောအသုံးချမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပါ၊ အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ အပူစုဆောင်းခြင်း၊ အပူသိုလှောင်ခြင်းမှ၎င်း၏အဓိကအသုံးချမှုများနှင့်လေ့လာမှု၏သွင်ပြင်လက္ခဏာ ၃ ပါး၊ အဓိက၊ တွေ့ရှိချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
(၁) သတ္တုအမြှုပ်တွင်ထည့်ထားသော အပူဖလှယ်ကိရိယာသည် မြင့်မားသောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောအပူဖလှယ်သည့်ကိရိယာဖြစ်ပြီး၊ convective heat transfer coefficient ကို 3 ~ 9 ဆအထိတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ မတူညီသောပစ္စည်းများ (ကြေးနီ၊ အလူမီနီယမ်၊ နီကယ်) အပူလွှဲပြောင်းနိုင်စွမ်းကို သိသာထင်ရှားစွာ မြှင့်တင်နိုင်ပြီး မတူညီသောပစ္စည်းများသည် အပူလွှဲပြောင်းကိန်းကို ကွဲပြားစေနိုင်သည်။ foam metal သည် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းသီအိုရီအရ porosity, pore density, and permeability of the pore scale of the heat transfer of the main parameters of the effective; အပူလွှဲပြောင်းမှုနှုန်း၊ ဖိအားကျဆင်းမှု၊ အပူလွှဲပြောင်းကိန်း၏တွဲဖက်စီးဆင်းမှုတွင်ပါရာမီတာများသည်အဓိကကန့်သတ်ချက်ဖြစ်သည်။ parameters တွေကိုအပူလွှဲပြောင်းနှုန်း, ဖိအားကျဆင်းမှု, စီးဆင်းမှုအစိုင်အခဲ Coupling ၏အပူလွှဲပြောင်း coefficient ၏အဓိက parameters တွေကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်, က heat exchanger ၏ဒီဇိုင်းသည်အဓိကညွှန်ပြချက် parameters တွေကိုဖြစ်ပါတယ်။
(၂) သတ္တုအမြှုပ်များကို နေရောင်ခြည် စုဆောင်းသည့် စက်ရုံများတွင် အသုံးပြုသည်၊ ဤအပူချိန်မြင့်မားသော အခြေအနေတွင် အသုံးပြုသော သတ္တုအမြှုပ်များကြောင့် အပူဓါတ်၏ သက်ရောက်မှုမှာ သိသာထင်ရှားပြီး ကြီးစိုးပါသည်။ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် အပူချိန်အကူးအပြောင်းနှင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် သတ္တုအမြှုပ်၏ဖွဲ့စည်းပုံ၏ တိကျမှုအရ သတ္တုအမြှုပ်၏ထိရောက်သောအပူစီးကူးမှုကို ထိခိုက်စေသည့်အချက်များနှင့် အပူကူးပြောင်းမှုမုဒ်ကို များပြားစေသည်။ ရှုပ်ထွေးသည်။ အသုံးများသည်မှာ တိုက်ရိုက်စုပ်ယူနိုင်သော နေရောင်ခြည် စုဆောင်းသူများ နှင့် volumetric solar collectors များဖြစ်ပြီး စုပ်ယူမှု စုဆောင်းသူသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် စုပ်ယူမှုအပေါ် သတ္တုအမြှုပ်များ၏ လွှမ်းမိုးမှုတွင် လွှမ်းမိုးမှုရှိကာ သတ္တု၊ အမြှုပ်နှင့် အရည်များအကြား အပူလွှဲပြောင်းမှု သွယ်ဝိုက်၍ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင် လက်ခံရရှိသည့် စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ volumetric collector သည် ကိရိယာထဲသို့ လေစီးဆင်းမှုနှင့် နေစွမ်းအင်ကို အသုံးပြုမှုဖြစ်ပြီး၊ ဂျီသြမေတြီနှင့် သတ္တုအမြှုပ်များ၏ ရုပ်ပုံဖွဲ့စည်းပုံသည် အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။
(၃)သတ္တုမြှုပ်မြင့်မားသောအပူစီးကူးမှု၊ စိုစွတ်မှုမြင့်မားပြီး သီးခြားမျက်နှာပြင်ဧရိယာနှင့် ကြီးမားသောအပူသိုလှောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်ရှိသော အဆင့်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်းများ၊ ရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မလိုအပ်ဘဲ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ၏အဆက်ပြတ်မှုနှင့် အပူစီးကူးနိုင်မှု၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားမှုကြောင့် အပူစွမ်းအင်သိုလှောင်ကိရိယာများတွင် အသုံးပြုသည်။ အပိုစွမ်းအင်ကိုစားသုံးရန်၊ ပေါင်းစပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်းများ၏ superposition ၏အားသာချက်များ၊ paraffin ၏အပူလွှဲပြောင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အဆင့်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်းများ၏အပူစီးကူးမှုကိုအားကောင်းစေခြင်း၊ အဆင့်ရှိရေမြှုပ်သတ္တု၏တိုးတက်မှုကိုလေ့လာခြင်း။ ပစ္စည်းပြောင်းပါ။ အဆင့်ပြောင်းလဲခြင်းတွင်ရှိသော အမြှုပ်သတ္ထု၏တိုးတက်မှု၊ porosity နှင့် pore စကေးကိုပြောင်းလဲခြင်း၊ ပစ္စည်းများရွေးချယ်ခြင်းစသည်ဖြင့် ပေါင်းစပ်စနစ်တွင် အဆင့်ပြောင်းလဲမှုတုံ့ပြန်ချိန်၊ အပူချိန်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ အပူသိုလှောင်ချိန်နှင့် အပူလွှဲပြောင်းမှုအပေါ် အရေးကြီးသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ အချို့သော သီအိုရီအခြေခံကို ပံ့ပိုးပေးရန် စက်ကိရိယာများ၏ ဒီဇိုင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ခြင်း။

သတ္တု Foam ၏ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများနှင့် HVAC Industry.jpg