အခြေခံအားဖြင့် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပူပေးစနစ်သည် အဆောက်အအုံများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သန့်ရှင်းပြီး ပေါများကာ လွတ်လပ်စွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာအောင် အခြေခံချို့ယွင်းချက်တစ်ခုက နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကို ၎င်း၏ အပြည့်အဝအလားအလာသို့ မရောက်အောင် တားဆီးထားခဲ့သည်။နေဟာ လိုအပ်သလို မတောက်ပဘူး။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည် နေ့ခင်းဘက်တွင် ပေါများကြွယ်ဝစွာရောက်ရှိလာပြီးနောက် ညနေခင်းနှင့် ညဘက်တွင် အပူပေးစနစ် အမြင့်ဆုံးအချိန်၌ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။ မိုးအုံ့သောနေ့များနှင့် ဆောင်းရာသီလများသည် ပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပြီး အဆောက်အအုံတွင် နေထိုင်သူများသည် အရန်ရုပ်ကြွင်းလောင်စာစနစ်များ၏ လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိသွားကြသည်။

ရိုးရာအပူသိုလှောင်နည်းလမ်းများ — အဓိကအားဖြင့် ရေနွေးကန်များ — သည် ဤကွာဟချက်ကို ဖြည့်ဆည်းရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့တွင် သိသာထင်ရှားသော ကန့်သတ်ချက်များ ရှိပါသည်။ ရေသည် အပူကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ သိုလှောင်ထားသောကြောင့် အဓိပ္ပာယ်ရှိသော စွမ်းအင်ပမာဏကို သိုလှောင်ရန်အတွက် ၎င်း၏အပူချိန် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အဖိုးတန် အဆောက်အဦနေရာကို စားသုံးသည့်၊ သိသာထင်ရှားသော အပူဆုံးရှုံးမှုများကို ခံစားရပြီး ၎င်းတို့ ထုတ်လွှတ်သည်နှင့်အမျှ တဖြည်းဖြည်း နိမ့်ကျသော အပူကို ထုတ်လွှတ်သည့် ကြီးမားသော၊ ထုထည်ကြီးမားသော ကန်များအဖြစ် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်သည်။ နေရာအလွန်နည်းပါးသော အထပ်မြင့်အဆောက်အအုံများနှင့် မြို့ပြလူနေအိမ်ရာအဆောက်အအုံများအတွက် ဤစနစ်များသည် လက်တွေ့မကျပါ။

ယခုအခါ Glacier Coolant ၏ ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ အသွင်ပြောင်းနိုင်သော ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။finned-tube phase change thermal storage heat exchangers များအဆင့်မြင့်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်းများ၏ ထူးကဲသော အပူငုပ်စွမ်းရည်ကို အသုံးချသည်။ ဤနည်းပညာသည် နေရောင်ခြည်အပူပေးစနစ်များ ရရှိနိုင်သည့်အရာကို အခြေခံအားဖြင့် ပြန်လည်သတ်မှတ်နေပါသည်။

ငုပ်လျှိုးနေသောအပူသိုလှောင်မှုသိပ္ပံ

ဤဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ အဓိကအချက်မှာ Glacier Coolant ဖြစ်သည်LM-XR-၅၃၊ တိကျစွာထိန်းချုပ်ထားသော အပူချိန်တွင် အပူစွမ်းအင်အမြောက်အမြားကို သိုလှောင်ပြီး ထုတ်လွှတ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော မူပိုင်အဆင့်ပြောင်းလဲသည့် အလတ်စားတစ်ခု၅၃°Cတဖြည်းဖြည်းပူလာသော ရိုးရာပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ၊ အဆင့်ပြောင်းလဲသောပစ္စည်းများသည် ၎င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကို အစိုင်အခဲမှ အရည်သို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် စွမ်းအင်ကို စုပ်ယူပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မည်သည့် အာရုံခံနိုင်သော သိုလှောင်မှုအလတ်စားထက်မဆို ယူနစ်အလေးချိန်တစ်ခုလျှင် စွမ်းအင်ကို များစွာပိုမိုဖမ်းယူပါသည်။

ကိန်းဂဏန်းများက ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကို ပြောပြနေပါသည်။ Glacier Coolant LM-XR-53 သည် ಒಟ್ಟಾರೆಯ ...�ಿ အပူစွမ်းရည်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးသည်-၂၆၈.၉ ဂျိုး/ဂရမ်။ ဤအချက်ကို ရှုထောင့်တစ်ခုမှကြည့်လျှင် ဤပစ္စည်းတစ်ကီလိုဂရမ်ကို အရည်ပျော်ရန် လိုအပ်သောစွမ်းအင်သည် တူညီသောရေထုထည်ကို ၆၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက်ပို၍ အပူပေးခြင်းနှင့် ညီမျှသည်။ ဤထူးခြားသော စွမ်းအင်သိပ်သည်းဆသည် ကျစ်လစ်ပြီး မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော အပူသိုလှောင်မှုကို ဖြစ်နိုင်စေသည့်အရာဖြစ်သည်။

၂၆၈.၉ ဂျိုး/ဂရမ်
ငုပ်လျှိုးနေသော အပူစွမ်းရည်
၅၃°C
အဆင့်ပြောင်းလဲမှု အပူချိန်
+၃၀%
နေရောင်ခြည် အပိုင်းအစ တိုးတက်မှု

Finned-Tube အားသာချက်ကို အင်ဂျင်နီယာပညာဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း

Glacier Coolant စနစ်၏ ထူးချွန်မှုသည် phase change ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်ထက် ကျော်လွန်၍ ကျယ်ပြန့်သည် — ၎င်းသည် ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်LM-XR-၅၃တစ်ခုထဲသို့finned-tube အပူဖလှယ်စက်ဗိသုကာ၎င်းက အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်ရည်အလားအလာကို ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ ဒီဇိုင်းတွင် PCM ကို လည်ပတ်နေသော အပူလွှဲပြောင်းအရည်နှင့် သိုလှောင်မှုအလတ်စားကြားရှိ အပူလွှဲပြောင်းဧရိယာကို သိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးသည့် တိုးချဲ့ထားသော ဆူးတောင်မျက်နှာပြင်များပါရှိသော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော အပူလဲလှယ်ကိရိယာတစ်ခုအတွင်း ထည့်သွင်းထားသည်။

ဤဗိသုကာရွေးချယ်မှုသည် တစ်ဖက်သတ်မဟုတ်ပါ။ Glacier Coolant အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့မှ ပြုလုပ်သော သုတေသနသည် လည်ပတ်မှုကန့်သတ်ချက်များနှင့် စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်ကြား ဆက်နွယ်မှုကို တိကျစွာ တွက်ချက်ထားသည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် စနစ်ဒီဇိုင်နာများအတွက် သင်ခန်းစာယူစရာများဖြစ်ပြီး လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ပါသည်။

"အဝင်အပူချိန် ၇၀°C တွင် စုစုပေါင်းအပူဖလှယ်နိုင်စွမ်းသည် ၆၀°C လည်ပတ်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၅၅.၅၉% တိုးလာပါသည်။ စီးဆင်းမှုအလျင်ကို ၀.၅ မီတာ/စက္ကန့်မှ ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့်အထိ နှစ်ဆတိုးခြင်းဖြင့် အပူလွှဲပြောင်းနှုန်းကို နှစ်ဆနီးပါး မြင့်တက်စေနိုင်ပြီး စနစ်လည်ပတ်သူများသည် အပူထွက်ရှိမှုကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်နိုင်စေပါသည်။"
လည်ပတ်မှု ကန့်သတ်ချက် အခြေခံမျဉ်း မြှင့်တင်ထားသည် စွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှု
ဝင်ပေါက်ရေအပူချိန် ၆၀°C ၇၀°C +၅၅.၅၉%အပူဖလှယ်မှု
စီးဆင်းမှုအလျင် ၀.၅ မီတာ/စက္ကန့် ၁.၅ မီတာ/စက္ကန့် ၁၀၀% အထိအပူလွှဲပြောင်းမှုတိုးလာခြင်း
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင် အပိုင်းအစ (တစ်ခုတည်းသော တိုင်ကီနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ) အခြေခံမျဉ်း PCM သိုလှောင်မှုဖြင့် +၃၀%တိုးတက်မှု
စနစ်ခြေရာ ရိုးရာတိုင်ကီ PCM အပူလဲလှယ်စက် -၇၄%နေရာလျှော့ချခြင်း

အိုင်ဆိုသာမာ စွန့်ထုတ်ခြင်း- ဖုံးကွယ်ထားသော အကျိုးကျေးဇူး

phase change thermal storage ရဲ့ လူသိနည်းဆုံး အားသာချက်တစ်ခုကတော့အိုင်ဆိုသာမိုမာ အပူထုတ်လွှတ်မှု။ ရေခဲပြင်အအေးခံရည် ဖြည့်တဲ့အခါLM-XR-၅၃၎င်း၏သိုလှောင်ထားသောစွမ်းအင်ကို ထုတ်လွှတ်သောအခါ ၅၃°C ၏ တသမတ်တည်းနီးပါးအပူချိန်တွင် ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည် ရေကိုအခြေခံသည့် သိုလှောင်မှုနှင့် အခြေခံအားဖြင့် ကွာခြားပြီး တိုင်ကီအေးလာသည်နှင့်အမျှ အထွက်အပူချိန်သည် တဖြည်းဖြည်းကျဆင်းသွားသည်။

အဆောက်အဦအပူပေးစနစ်များအတွက်၊ ဤ isothermal အပြုအမူသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့် စနစ်ထိရောက်မှုကို ပြောင်းလဲပေးသည်။ ရေတိုင်ကီများနှင့် မြေအောက်ကြမ်းပြင်အပူပေးစနစ်များသည် စွန့်ထုတ်မှုစက်ဝန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် တသမတ်တည်းထောက်ပံ့မှုအပူချိန်ကို ရရှိပြီး ရှုပ်ထွေးသော ရောစပ်အဆို့ရှင်များနှင့် အပူချိန်လျော်ကြေးထိန်းချုပ်မှုများ မလိုအပ်တော့ပါ။ အပူစုပ်စက်စနစ်များကို PCM သိုလှောင်မှုနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသောအခါ၊ ပြောင်းလဲနေသော চাহিদာနှင့်ကိုက်ညီစေရန် အတက်အကျမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်အမှတ်တွင် လည်ပတ်နိုင်သည်။

အိမ်ထောင်စုမှ ခရိုင်အဆင့်အထိ

Glacier Coolant finned-tube PCM အပူဖလှယ်စက်သည် မူလကတည်းက အရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းအိမ်များအတွက်၊ အမိုးပေါ်ရှိ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စုဆောင်းစက်များနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသော ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောယူနစ်တစ်ခုသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး နေရာအပူပေးစနစ်နှင့် အိမ်သုံးရေပူလိုအပ်ချက်အများစုကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ညီမျှသောရေသိုလှောင်မှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက 74% လျော့နည်းသွားခြင်းက ဤစနစ်များကို အသုံးအဆောင်ခန်းများ၊ မြေအောက်ခန်းများ သို့မဟုတ် အဆောက်အအုံမျက်နှာစာများတွင်ပင် တပ်ဆင်နိုင်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ခရိုင်အပူပေးစနစ်စကေးတွင်၊ PCM အပူဖလှယ်စက်များ၏ အစုအဝေးများသည် ကြီးမားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပူစက်ကွင်းများ၏ ပြတ်တောက်မှုကို ကြားခံပေးနိုင်ပြီး ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံးရှိ အပူလိုအပ်ချက်မှ အပူထုတ်လုပ်မှုကို ခွဲထုတ်နိုင်သည်။ ဤခွဲထုတ်မှုသည် နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ခရိုင်အပူပေးစနစ်၏ စီးပွားရေးအရ ရှင်သန်နိုင်မှုအတွက် အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အော်ပရေတာများအား ချက်ချင်းအမြင့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ထက် နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ပေးပို့မှုအတွက် စုဆောင်းသည့်စက်ကွင်းများကို အရွယ်အစားသတ်မှတ်နိုင်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကာဗွန်လျှော့ချရေး အကျိုးသက်ရောက်မှု

အဆောက်အဦများသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စွမ်းအင်နှင့်ဆက်စပ်သော CO2 ထုတ်လွှတ်မှု၏ ၄၀%အာကာသအပူပေးစနစ်သည် အကြီးမားဆုံးသော နောက်ဆုံးအသုံးပြုမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်သာ အဆောက်အဦအပူပေးစနစ်သည် နှစ်စဉ် ကျောက်မီးသွေးတန်ချိန် သန်း ၂၀၀ ကျော်နှင့်ညီမျှသည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်စနစ်များသည် အပူပေးစနစ်လိုအပ်ချက်၏ မြင့်မားသောအစိတ်အပိုင်းကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြည့်ဆည်းနိုင်စေခြင်းဖြင့် Glacier Coolant PCM သိုလှောင်မှုနည်းပညာသည် ရုပ်ကြွင်းလောင်စာသုံးစွဲမှုကို အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တိုက်ရိုက်အစားထိုးပေးသည်။

တိုက်ခန်းယူနစ် ၅၀ ပါသော ပုံမှန်အလတ်စား လူနေအဆောက်အအုံတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ Glacier Coolant PCM သိုလှောင်မှုနှင့် တွဲဖက်ထားသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပူပေးစနစ်သည် ရိုးရာ boiler-only စနစ်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အပူပေးရန်အတွက် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှုကို ၆၀-၇၀% လျှော့ချနိုင်သည်။ စနစ်သက်တမ်း ၂၀ ကျော်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းသည် အဆောက်အအုံတစ်ခုလျှင် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု တန်ချိန်ရာပေါင်းများစွာကို ရှောင်ရှားနိုင်စေပါသည်။

အဓိကအချက်များ

  • ရေခဲပြင်အအေးပေးဆေးLM-XR-၅၃တည်ငြိမ်သော 53°C အဆင့်ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်တွင် 268.9 J/g latent heat ကိုထုတ်ပေးသည်
  • Finned-tube အပူဖလှယ်စက်ဗိသုကာသည် လျင်မြန်စွာ အားသွင်းခြင်းနှင့် အားလျော့ခြင်းအတွက် အပူလွှဲပြောင်းမှု မျက်နှာပြင်ဧရိယာကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေသည်
  • နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး ရေသိုလှောင်မှု ပမာဏသည် ရိုးရာတစ်တိုင်ကီတည်းပါ ရေသိုလှောင်စနစ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၃၀% ခန့် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါသည်။
  • စနစ်ခြေရာကို ၇၄% လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး နေရာအကန့်အသတ်ရှိသော မြို့ပြအဆောက်အအုံများတွင် တပ်ဆင်နိုင်စေပါသည်။
  • ၅၃°C တွင် Isothermal ထုတ်လွှတ်မှုသည် အပူချိန်ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ် အပူပေးခြင်းဖြင့် သက်တောင့်သက်သာရှိစေပါသည်။
  • စီးဆင်းမှုအလျင်နှင့် အဝင်အပူချိန်သည် စနစ်အထွက်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် တိကျသောထိန်းချုပ်မှုလီဗာများကို ပေးစွမ်းသည်
  • တစ်ထပ်တိုက်အိမ်များမှ ခရိုင်အပူပေးစနစ်များအထိ တိုးချဲ့နိုင်ပြီး စိမ်းလန်းသောအဆောက်အအုံ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရည်မှန်းချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်

ရှေ့လမ်း

ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အစိုးရများသည် အဆောက်အဦ စွမ်းအင်ကုဒ်များကို တင်းကျပ်ပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ အပူပေးစနစ်ဆိုင်ရာ အမိန့်များကို တိုးချဲ့လာသည်နှင့်အမျှ ကျစ်လစ်ပြီး ထိရောက်သော အပူသိုလှောင်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်သည် ပိုမိုပြင်းထန်လာမည်ဖြစ်သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ၏ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော အဆောက်အဦများ၏ စွမ်းအင်စွမ်းဆောင်ရည် ညွှန်ကြားချက် (EPBD) နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ သုညနီးပါး စွမ်းအင်ရှိသော အဆောက်အဦများဆီသို့ ဆက်လက်တွန်းအားပေးမှု နှစ်ခုစလုံးသည် Glacier Coolant PCM အပူဖလှယ်စက်ကဲ့သို့သော နည်းပညာများအတွက် ခိုင်မာသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ နောက်ဆက်တွဲများကို ဖန်တီးပေးသည်။

နည်းပညာက အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ စီးပွားရေးကလည်း ဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်က အရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ အပူပေးစနစ်ဖြေရှင်းချက်တွေကို ပေးအပ်ဖို့ ရှာဖွေနေတဲ့ ဗိသုကာပညာရှင်တွေ၊ အဆောက်အဦတည်ဆောက်သူတွေနဲ့ HVAC အင်ဂျင်နီယာတွေအတွက်၊ finned-tube phase change thermal storage ဟာ တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်မှုတစ်ခုသာမက ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေမှာ ခြေလှမ်းတစ်လှမ်းပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကိုလည်း ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အပူပေးစနစ်ဟာ ရာသီဥတုမျှတတဲ့ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မလိုအပ်တော့ပါဘူး — Glacier Coolant အအေးခံပစ္စည်းနဲ့ဆိုရင် ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုနည်းတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ကူးပြောင်းရာမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ မိတ်ဖက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။