製品詳細
低温リサイクルグリーン開発モデル: -4°C 低炭素 環境保護 熱管理 PCM
概要:
- 昼間,または環境温度が -4°C 以上である高温期間に,相変化材料は熱を吸収し,貯蔵します.
- 夜や低気温期間の場合,環境温度は -4°C以下である場合,相変化材料は貯蔵された熱を放出し,したがって温度調節と制御を達成します.
- この繰り返しの相変化プロセスを通して, -4°Cの熱管理相変化材料は,周囲の温度を効果的に管理し制御することができます.
製品メリット
1精密な温度制御
- 環境温度は -4°C近くまたは
-4°Cに達すると,材料は相変化を起こします.潜在熱を大量に吸収したり放出したりすることで,システム温度を約-4°Cで効果的に維持します.温度を正確に制御する
- これは冷蔵輸送,低温電子機器など,高温安定性を要求するいくつかのアプリケーションシナリオにとって非常に重要です.
2効率的なエネルギー貯蔵と放出
- 段階移行過程で,材料は大量の熱を吸収または放出することができ,エネルギー貯蔵密度は高くなります.
- つまり,同じ体積や質量で
-4°Cの熱制御相変化材料は,より多くのエネルギーを貯蔵し,必要に応じて迅速に放出することができ,エネルギー効率を向上させます.
3. エネルギー消費を減らす
- 段階変化材料を使用する熱管理システムは,気温のわずかな変動で安定した動作状態を維持することができる.温度変動による暖房・冷却設備の頻繁な起動の必要性を軽減するエネルギー消費を削減する.
- 例えば,建物のエネルギー効率化において, -4°Cの熱管理の相変化材料の使用により,冬の暖房と夏の冷却のエネルギー消費を削減できます.
4機器の使用寿命を延長する
- 安定した温度環境では,温度変化による熱力や機械的なストレスが軽減されます.これにより,機器の磨きや損傷のリスクを軽減し,機器の使用寿命を延長します..
- 例えば,電子機器では,適切な熱管理により,チップが過熱または低冷化によって損傷するのを防ぎ,デバイスの信頼性を向上させることができます.
製品使用:
- 電子機器の熱管理,医療分野,電気自動車,太陽エネルギー利用分野および他の共通分野.
注目すべき事項: