Отзывы трубы контур: 32 отзыва на Труба D16 х 2 мм ТЕПЛЫЙ ПОЛ PE-RT 100м КОНТУР от покупателей OZON

Содержание

Контур — экосистема продуктов для бизнеса

Заполните, пожалуйста, все поля.

Ваше имя: *

Электронная почта: *

Телефон:

Название организации:

ИНН:

Регион: *

01 – Республика Адыгея02 – Республика Башкортостан03 – Республика Бурятия04 – Республика Алтай05 – Республика Дагестан06 – Республика Ингушетия07 – Республика Кабардино-Балкария08 – Республика Калмыкия09 – Республика Карачаево-Черкесия10 – Республика Карелия11 – Республика Коми12 – Республика Марий Эл13 – Республика Мордовия14 – Республика Саха (Якутия)15 – Республика Северная Осетия – Алания16 – Республика Татарстан17 – Республика Тыва18 – Республика Удмуртия19 – Республика Хакасия20 – Республика Чечня21 – Республика Чувашия22 – Алтайский край23 – Краснодарский край24 – Красноярский край25 – Приморский край26 – Ставропольский край27 – Хабаровский край28 – Амурская область29 – Архангельская область30 – Астраханская область31 – Белгородская область32 – Брянская область33 – Владимирская область34 – Волгоградская область35 – Вологодская область36 – Воронежская область37 – Ивановская область38 – Иркутская область39 – Калининградская область40 – Калужская область41 – Камчатский край42 – Кемеровская область43 – Кировская область44 – Костромская область45 – Курганская область46 – Курская область47 – Ленинградская область48 – Липецкая область49 – Магаданская область50 – Московская область51 – Мурманская область52 – Нижегородская область53 – Новгородская область54 – Новосибирская область55 – Омская область56 – Оренбургская область57 – Орловская область58 – Пензенская область59 – Пермский край60 – Псковская область61 – Ростовская область62 – Рязанская область63 – Самарская область64 – Саратовская область65 – Сахалинская область66 – Свердловская область67 – Смоленская область68 – Тамбовская область69 – Тверская область70 – Томская область71 – Тульская область72 – Тюменская область73 – Ульяновская область74 – Челябинская область75 – Забайкальский край76 – Ярославская область77 – Москва78 – Санкт-Петербург79 – Еврейская АО83 – Ненецкий АО86 – Ханты-Мансийский АО87 – Чукотский АО89 – Ямало-Ненецкий АО91 – Республика Крым92 – Севастополь99 – Байконур

Вопрос: *

இளமைத் துள்ளலான அஞ்சு குரியன் புகைப்படங்கள்

Сколько всходят семена? Разве ожидание всходов перевалило следовать неделю и явный затягивается, и вы начинаете рассуждать, сколько все семена испортились или виной тому ваша криворукость, не паникуйте.

Семена могут оставаться в состоянии покоя и не подниматься сообразно нескольким причинам, только типичная причина заключается в книга, сколько вы не смогли предоставить семенам нужные условия для прорастания. Есть дождь переменных, которые могут сыграть роль во срок прорастания семян, и, в свою очередь, многое может пойти не так. Таким образом, изучение важных факторов, влияющих для сей дело, может помочь обеспечить счастье вашему рассадному марафону. Только воеже не переменять голову каждый однажды, попробуйте просто припасать семена к посеву заранее.

Какие факторы влияют для прорастание семян
6 простых способов, которые помогут улучшить и ускорить прорастание всех типов семян
1 Нарушить целостность ультра толстой оболочки: скарификация
2 Имитировать зиму: стратификация
3 Предварительно увлажнить и прорастить
4 Проверить хранимые семена для всхожесть

5 Изменить источники получения семян
6 Использовать стимуляторы прорастания
Узнайте больше о том, как изготовлять семена к посеву и выращивать рассаду из наших материалов >>>>

Кстати. ?Сколько же всходят семена? Медленнее всего прорастают семена перца, баклажана, фенхеля, сельдерея – 5-7 дней. Прорастание, положим, помидоров, свеклы, мангольда, кабачков, кривизна займет близ 3 дней.

Семена капусты желательно заранее протравить в марганцовке

Какие факторы влияют для прорастание семян
Независимо через того, используете ли вы собственные семена, купленные у коллекционеров тож покупаете семена в садовом центре, всхожесть будет во многом зависеть через условий окружающей среды: света, тепла, влажности.

Свет. Не все семена имеют одинаковые требования к свету. Большинство семян лучше только прорастают в темноте и даже могут подавляться светом. Некоторым другим семенам ради прорастания нужен огонь: бегония, герань, петуния, маки, львиный зев. Производители обычно указывают, как правильно бросать – заглубляя разве оставляя на поверхности.

Но как лишь семена прорастут и прорвутся сквозь вид почвы, всем всходам ради роста необходим солнечный свет.

Влага, тепло. Семена остаются под защитной оболочкой в ??состоянии покоя прежде тех пор, покуда соединение тепла, воды и недостатка света не смешается в необходимый коктейль. Когда ваши семена вдобавок не проросли, пора имитировать природу, скопировав эти процессы.

Вот 6 простых способов, которые помогут улучшить и ускорить прорастание всех типов семян.
1 Нарушить целостность чрезмерно толстой оболочки: скарификация
Начнем с прямого подхода, скарификации. Мало ушибать целостность оболочки не помешает у крупных семян сиречь семян с несказанно твердой оболочкой (скажем, семена фасоли).

Семена с твердой оболочкой желательно малость потереть на наждачной бумаге

Используете широкую пилочку чтобы ногтей, горбушка наждачной бумаги, нож разве бритвенное острие, дабы надрезать семя снаружи. Аккуратно соскоблите тож надрежьте член внешней оболочки. Будьте непроходимо осторожны, дабы не порезать слишком глубоко, иначе вы повредите зародыш. Сам из способов – решать семена для лист наждачной бумаги в низкий контейнер, а после встряхнуть контейнер. Какой желание метод вы ни использовали, цель состоит в часть, чтобы удалить достаточное количество кожуры, для вода пропитала кожуру и заставила семена прорасти. Метод поможет вам быстрее понимать всходы у настурции, орехов, репы, фасоли, клещевины.

Подходящий, о книга, как вырастить рассаду клещевины, вы можете узнать из этого мастер-класса >>>>>

2 Имитировать зиму: стратификация
Для крошечных семян, многолетних растений тож семян деревьев и кустарников лучше пользоваться стратификацию. Этот дело занимает немного больше времени, однако имитирует зимние циклы замораживания / оттаивания. Поместите семена в среду ради выращивания, такую ??как перлит иначе кокос, смочите водой (достаточно, чтобы день оставалась влажной), кроме запечатайте ее в малый зип-пакет. Поместите сей часть в холодильник ( не в морозильную камеру ) и оставьте на две недели. Регулярно проверяйте семена, воеже убедиться, что субстрат не высох, кроме поместите часть в прохладное урочище на неделю. Повторяйте сей цикл близко двух месяцев перед посевом семян. Вы определенно захотите начать этот метод прежде перед посадки, потому что на подготовку семян уходит много времени. Без стратификации довольно сложно получить дружные всходы у горечавок, лапчаток, анемон, злаков, примулы, шиповников, боярышника.

3 Заранее увлажнить и прорастить
Также можно прежде замочить семена. Замачивание семян – это очень незатейный ухватка спровоцировать их прорастание, и он отлично подходит для больших, твердых и морщинистых семян. В чашу петри кладем увлажненные ватные диски, сверху семена и накрываем крышкой. Чаша тем и хороша, сколько ее не надо проветривать, микропроветривание в ней уже жрать, а следовательно семена не загниют, наравне могло желание водиться в грунте. Ну а любителям туалетной бумаги, марли, ваты, рулонов и улиток можно как посочувствовать – сколько канители они вынуждены разделять для непонятно чего.

Чтобы некоторых семян увлажнение позволительно пользоваться вместо скарификации, особенно коли вы беспокоитесь о книга, чтобы не ушибать зародыш. Замачивание достаточно смягчит скорлупу, воеже пропитать семена и начать действие прорастания. Купленные в магазине семена обычно чересчур сухие, и может потребоваться время, воеже вода пропитала сухую оболочку. Семена, которые вы взяли с собственных растений, не подвергались обработке, там процесс увлажнения может овладевать меньше времени.

Хорошо работает увлажнение на семенах пряных трав, содержащих в оболочке эфирные масла. Анис, укроп, лаванда, некоторый зонтичные культуры нуждаются в предварительном замачивании.

4 Проверить хранимые семена для всхожесть
Семена, приобретенные в течение Выращивание каннабиса в домашних условиях года впоследствии посадки, редко не прорастают. Впрочем семена неоднократно хранят из возраст в год, и около неправильном либо ультра долгом хранении они могут потерять всхожесть и плохо прорасти быть посеве. Невзыскательный тест на всхожесть может показать, жизнеспособны ли сохраненные семена. Чтобы проверить семена для всхожесть, отсчитайте идеал наподобие минимум из двадцати пяти семян.

Немного заверните семена во влажное бумажное полотенце, держите бумажное полотенце влажным, только не сырым в течение пяти-десяти дней. Разверните бумажное полотенце и посчитайте, что семян проросло. Ежели проросло менее 85-90% семян, лучше выбросить остальные и купить новые семена.

Для упаковке семян обязательно должна быть дата фасовки и срок годности

5 Изменить источники получения семян
Коль ваши семена не прорастали, даже с учетом вышеприведенных советов, весь вероятно, сколько сами семена были неудачными. Если семена не хранились должным образом, они могут просто не прорасти. Если семена хранились в непомерно холодном месте, им может потребоваться некоторое эпоха, воеже «проснуться». Однако если вы хранили их правильно, правдоподобно, вам попался брак.

С видоизмененный стороны, ежели семена из нескольких источников не прорастают, вероятно, вы используете чрезмерно влагоемкий субстрат или температура в помещении ниже 25 градусов, и в этом случае вам может потребоваться что-нибудь ради обогрева почвы.

Маршрут выходного дня. Объекты военного наследия: что посмотреть в Звардской волости?

Продолжая исследовать особенные и интересные места Латвии, на этот раз предлагаем отправиться в волость Зварде в Салдусском крае. Несмотря на то, что этот маршрут в последние годы приобрел популярность среди латвийских туристов, здесь по-прежнему есть много всего интересного и сюда стоит вернуться.

Продолжение статьи находится под рекламой

Реклама

В советское время большая часть территории Звардской волости была передана для создания аэродрома армии СССР, и до начала 1990-х годов эта территория была закрыта для гражданского населения. Только после ухода вооруженных сил СССР в 1993 году Звардская волость была восстановлена. Теперь руины разрушенных зданий, сохранившиеся до наших дней стали впечатляющим свидетельством прошлого и ярко иллюстрируют трагические страницы нашей истории.

Объекты закрытой зоны армии СССР


Звардская церковь

Foto: Andris Jermuts

Звардская церковь была построена в 1783 году на деньги местных крестьян, курземской знати и курляндского герцога Петера Бирона. Самой щедрой была третья жена Бирона, Доротея. По этой причине на церковной башне был не крест и не петушок, а флюгер с надписью “Dorothea Den 15t November AD 1783”.

Во время Великой Отечественной войны крыша и башня церкви были повреждены. Почти полностью церковь была разрушена во время работы советского военного полигона, ведь она находилась в районе, где сбрасывались бомбы. В 1994 году в Звардской церкви прошел первый субботник. С 2000 года основную заботу о церкви взяла на себя Салдусская община Мартина Лютера. Теперь службы проходят здесь летом, а молодые пары часто выбирают это место для бракосочетания.

GPS: 56.560885, 22.632464

Курган

Foto: Andris Jermuts

Бывшая башня наблюдения за воздушными налетами, известная как Курган, была построена в то время, когда Звардской волости еще не было на карте страны. В 1920-е годы здесь находилось новое хозяйство “Вайроги”. Курган был создан искусственно из руин “Вайроги” и построек Вецзвардской усадьбы. Корпус нынешней башни сделан из белого кирпича в 1981 году. К сожалению, теперь сохранились только внешние стены башни. С холма открывается прекрасный вид на окружающий пейзаж и закаты здесь особенно красивы. В хорошую погоду с Кургана можно увидеть трубы Мажейкского нефтеперерабатывающего завода.

GPS: 56.564503, 22.625801

Foto: Andris Jermuts

Кладбище в Рители

Кладбище Рители — это старейшее и самое большое кладбище в Звардской волости. Оно появилось в XVIII веке, когда стало запрещено делать захоронения возле церквей. Площадь кладбища составляла около трех гектаров. Когда здесь был военный полигон, мишени для самолетов были расставлены прямо возле кладбища, куда сбрасывались авиационные снаряды. Конечно, в результате кладбище было разрушено и разбомблено. В результате, бульдозеры разровняли землю, чтобы самолеты снова могли летать и сбрасывать бомбы.

Фото: Jana Kalve

21 июля 1990 года состоялась одна из первых акций с требованием к советской армии покинуть территорию Зварде. В Салдусе прошла акция протеста, после которой люди отправились на Рительское кладбище. Участников акции пустили на территорию полигона и они расчистили некоторые могилы и установили белые кресты. В 2008 году активные жители Зварде установили на Рительском кладбище памятный камень с надписью “Извините, что не защитили вас…” (Piedodiet, ka nenosargājām…).

GPS: 56.555669, 22.598230

Руины Керклинской церкви

Foto: Andris Jermuts

Церковь в Керклини была построена в 1641 году владельцем поместья Генрихом фон Денхофом. Изначально это была деревянная церковь, но позже она была перестроена из камня. Под ней была построена гробница из двух частей, где хоронили членов семьи Денхоф и Клейст, которые были следующими владельцами имения. Во время беспорядков 1905 года могилы были разрушены. В 1949 году гробы из усыпальницы перезахоронили возле церкви.

Сама церковь пережила несколько реконструкций. После реконструкции 1895 года в ней было 350 мест, а общине принадлежали два кладбища и десять гектаров земли. В 1929 году прихожане восстановили каменное здание церкви. Они выстроили стены из валунов, а контур здания выложили глиняным кирпичом.

Во время Первой и Второй мировых войн уникальная церковь в стиле барокко была разрушена. После разрушений во время Второй мировой войны, в советское время, храм был ликвидирован и с тех пор церковь не была восстановлена.

GPS: 56.519021, 22.670973


СКБ Контур: отзывы сотрудников о работодателе

Зп во время, без задержек, но не та сумма, которую обещают. Чем больше приносишь денег, тем больше требуют. Планерки 3 раза в день по пол часа руководителю, и руководителю руководителя. Каждый день необходимо заполнять таблицы штуки по 4 по данным за день. Время на трубке 2 часа 10 минут обязательно, и никого не волнует, что трубки не берут.
Сам руководитель может показаться хорошим и адекватным, но это не так. Может наорать, послать, унизить, или выстрелить в глаз из игрушечного пистолета и даже не извиняется. Косячит перед клиентами, а сотрудники прикрывают его жопу.
Навешивают задания, которые к твоему договору не имеют отношения, за них не доплачивают, основную работу делать не успеваешь, а мозги ебут.
Приходить в 8 55, опоздал – 10 р в банку. Но уйти раньше 18 00 нельзя. Иногда во время вечерней планерки может выбеситься и орать на всех до 18 30.
Многие из-за его похуизма теряли клиентов.
Дожим клиентов это сказка %удалено%. Похуй, что есть договоренность, звони на 2 недели раньше. И клиент посылает нахер, деньги потеряны мозги выносят менеджеру.
Только за октябрь месяц ушло 4 человека руководитель группы, ведущий менеджер, спрк, и менеджер. Все работали более года. Но руководители придумали реально какую-то хуиту.
Туда можно попробовать пойти тем, кому нужен опыт на года полтора, если нервов хватит, не более.
Да %удалено%, даже уборщица из филиала ушла, и уборку делают сотрудники.
И ещё вопрос как можно поставить человека, который не умеет продавать руководителем филиала по продажам?
Базы старые все заёбанные. Когда план не выполняется вместо того, что бы Федоткин сел и тоже продавал он где-то вечно ебланит или продаёт свою машину или курит минут по 40 со своим парнем из мтс.
Сейчас набирают свежее мясо, будьте аккуратнее не ведитесь на сказку, которую обещают.
А ну и карантинная неделя, многие не работают, контур может тоже отдыхать, но вам намекнут работать. Трубки не берут, счетов нет, вроде понятно, но нужно будет за эту %удалено% пояснить. И карантин это не причина.

Обзор петлевой тепловой трубы для использования в системах солнечного водонагрева

https://doi. org/10.1016/j.enbuild.2014.04.051Получить права и содержание и классификация петлевой тепловой трубы.

Анализ предела теплопередачи и терможидкостного процесса в петлевой тепловой трубе.

Представьте применение петлевой тепловой трубы в системе солнечного нагрева воды.

Просмотрите и проанализируйте важные исследовательские работы, касающиеся технологии петлевых тепловых трубок.

Предложить дальнейшие работы по продвижению солнечной системы нагрева воды с использованием петлевой тепловой трубы.

Abstract

В этой статье будет проведен всесторонний обзор петлевой тепловой трубы (LHP) для использования в солнечном водонагревателе (SWH). КТТ является эффективным теплообменным устройством, способным транспортировать тепловую энергию на большие расстояния, до нескольких десятков метров.Он имеет некоторые уникальные особенности по сравнению с обычными тепловыми трубками, например, отсутствие влияния гравитации и гибкость конструкции и установки, что делает LHP особенно подходящим для применения в SWH. Будет проиллюстрирован значительный литературный обзор технологии LHP, а результаты обзора будут проанализированы с точки зрения рабочих характеристик и методологии исследования. Что касается рабочих характеристик, будет рассмотрено стационарное и переходное поведение устройства LHP. Методы исследования, т.е.т. е. будут проанализированы теоретические анализы и компьютерное моделирование, а также экспериментальные исследования. Несмотря на то, что в исследованиях LHP была проделана значительная работа, возможности для дальнейшей работы будут определены. Этот обзор поможет распознать проблемы, остающиеся в существующих SWH, устранить барьеры для применения солнечной энергии, определить новые темы исследований для повышения производительности SWH, расширить потенциал рынка солнечной тепловой энергии во всем мире и расширить применение LHP в солнечном нагреве воды. .

Ключевые слова

Петля тепловая трубка

SWH

Техническая информация

Инженерное приложение

Рекомендованные статьиСсылки на статьи (0)

Показать полный текст

Copyright © 2014 Elsevier B. V. Все права защищены.

Рекомендуемые статьи

Ссылки на статьи

Всесторонний обзор последних достижений в системе PV/T с конфигурацией петлевой трубы и наножидкостью

Автор

Перечислено:
  • Цуй, Юаньлун
  • Чжу, Цзе
  • Зорас, Стаматис
  • Чжан, Цзичжэ

Abstract

Солнечная фотогальваническая/тепловая технология широко используется в сфере обслуживания зданий, поскольку она одновременно генерирует тепловую и электрическую энергию.Чтобы улучшить характеристики фотогальванической/тепловой системы, в качестве теплоносителя используются наножидкости благодаря их высокой теплопроводности. В этой статье обобщается современное состояние фотогальванических/тепловых систем с различными конфигурациями петлевых труб (включая тепловые трубы, вакуумные трубы, рулонные соединения, теплообменники, микроканалы, U-образные трубы, треугольные трубы и тепловые трубы). мат) и наночастицы (включая оксид меди, оксид алюминия, карбид кремния, трибьют, оксид магния, оксид церия, оксид вольфрама, оксид титана, оксид циркония, графен и углерод).Влияние критических параметров, таких как оптические и тепловые свойства наночастиц, объемная доля, массовый поток и массовый расход, на производительность фотогальванической/тепловой системы обеспечивает оптимальную энергоэффективность. Кроме того, исследуются структура и производство солнечных элементов, микротермометрический анализ солнечных элементов и процесс переработки фотоэлектрических панелей. В конце обсуждаются точки зрения, рекомендации и потенциальное будущее развитие солнечной фотоэлектрической / тепловой системы с различными конфигурациями и наножидкостями, чтобы преодолеть барьеры и проблемы для практического применения.Это исследование демонстрирует, что усовершенствованная фотогальваническая/тепловая конфигурация может повысить энергоэффективность системы примерно на 15–30 % по сравнению с обычным типом, тогда как наножидкость способна повысить эффективность примерно на 10–20 % по сравнению с традиционной рабочей жидкостью. .

Предлагаемое цитирование

  • Цуй, Юаньлун и Чжу, Цзе и Зорас, Стаматис и Чжан, Цзичжэ, 2021 г. ” Всесторонний обзор последних достижений в системе PV / T с конфигурацией петлевой трубы и наножидкостью “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol.135 (С).
  • Дескриптор: RePEc:eee:rensus:v:135:y:2021:i:c:s1364032120305438
    DOI: 10.1016/j.rser.2020.110254

    Скачать полный текст от издателя

    Поскольку доступ к этому документу ограничен, вы можете поискать другую его версию.

    Каталожные номера указаны в IDEAS

    1. Эльбреки А.М. и Алгул, М.А., и Сопиан, К., и Хусейн, Т., 2017. ” На пути к принятию подходов пассивного отвода тепла для регулирования температуры фотоэлектрического модуля в качестве устойчивого решения “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol.69(С), страницы 961-1017.
    2. Гунасекар Н. и Моханрадж М. и Велмуруган В., 2015 г. « Моделирование искусственной нейронной сети фотогальванического теплового испарителя тепловых насосов, работающих на солнечной энергии », Энергия, Эльзевир, том. 93 (P1), страницы 908-922.
    3. Саид, Зафар и Арора, Сахил и Беллос, Евангелос, 2018 г. ” Обзор производительности и воздействия на окружающую среду традиционных тепловых фотогальванических элементов и на основе наножидкостей ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol.94(С), страницы 302-316.
    4. Пурохит, Нилеш и Джахар, Санджив и Гулло, Париде и Дасгупта, Мани Санкар, 2018 г. ” Анализ теплопередачи и генерации энтропии наножидкости оксид алюминия / воды в плоском пластинчатом коллекторе PV / T при критерии сравнения равной мощности накачки ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 120(С), страницы 14-22.
    5. Язданифард, Фариде и Амери, Мехран и Эбрагимния-Баджестан, Эхсан, 2017 г. ” Характеристики фотоэлектрических / тепловых систем на основе наножидкостей: обзор “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 76(С), страницы 323-352.
    6. Джухара, Х. и Милко, Дж., Даниелевич, Дж., Сайех, М.А., Шульговска-Згржива, М., Рамос, Дж.Б. и Лестер, С.П., 2016. ” Характеристики нового теплового и солнечного коллектора на основе плоских тепловых трубок PV / T (фотоэлектрические и тепловые системы), который можно использовать в качестве энергоактивного материала оболочки здания ,” Энергия, Эльзевир, том. 108(С), страницы 148-154.
    7. Коррес, Димитриос и Циванидис, Христос, 2018 г. ” Новый мини-КПК с вакуумной трубкой U-образного типа под тепловизионным и оптическим исследованием ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.128(ПБ), страницы 529-540.
    8. Сахин, Ахмет З. и Уддин, Мохаммед Аяз и Йилбас, Бекир С. и Аль-Шарафи, Абдулла, 2020 г. « Повышение производительности систем солнечной энергии с использованием наножидкостей: обновленный обзор », Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 145(С), страницы 1126-1148.
    9. Ханафер, Халил и Вафаи, Камбиз, 2018 г. Обзор применения наножидкостей в области солнечной энергетики “, Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 123(С), страницы 398-406.
    10. Ли, Хун и Сун, Юэ, 2019 г.” Оптимизация производительности и анализ преимуществ системы нагрева воды с фотоэлектрической петлевой тепловой трубой / солнечным тепловым насосом ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 134(С), страницы 1240-1247.
    11. Аббас, Насим и Аван, Мухаммад Билал и Амер, Мохаммед и Аммар, Сайед Мухаммад и Саджад, Узаир и Али, Хафиз Мухаммад и Захра, Нида и Хуссейн, Музамил и Бадшах, Мохсин Али и Джафри, Али Тураб, 2019 г. « Применение наножидкостей в фотогальванических тепловых системах: обзор последних достижений », Physica A: Статистическая механика и ее приложения, Elsevier, vol.536 (С).
    12. Тьерно М. О. Диалло, Мин Ю, Цзиньчжи Чжоу, Сюйдун Чжао, Цзе Джи и Дэвид Харди, 2018 г. ” Аналитическое исследование пределов теплопередачи новой солнечной петлевой тепловой трубы с использованием мини-канального испарителя “, Энергии, МДПИ, вып. 11(1), страницы 1-18, январь.
    13. Гоэл, Нипун и Тейлор, Роберт А. и Отаникар, Тодд, 2020 г. ” Обзор солнечных коллекторов прямого поглощения на основе наножидкостей: вопросы проектирования и эксперименты с гибридными фотоэлектрическими / тепловыми коллекторами и коллекторами прямого производства пара ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.145(С), страницы 903-913.
    14. Сардарабади, Мохаммад и Пассандиде-Фард, Мохаммад и Зейнали Херис, Саид, 2014 г. “ Экспериментальное исследование воздействия наножидкости кремний/вода на PV/T (фотогальванические тепловые блоки) ,” Энергия, Эльзевир, том. 66(С), страницы 264-272.
    15. Дэн, Ронг и Чанг, Натан Л. и Оуян, Цзы и Чонг, Чи Мун, 2019 г. “ Технико-экономический обзор утилизации кремниевых фотоэлектрических модулей “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol.109(С), страницы 532-550.
    16. Мухаммад, Махмуд Джамиль и Мухаммад, Иса Адаму и Сидик, Нор Авади Че и Язид, Мухаммад Нур Афик Витри Мухаммад и Мамат, Ризалман и Наджафи, Г. , 2016 г. “ Использование наножидкостей для повышения тепловых характеристик стационарных солнечных коллекторов: обзор “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 63(С), страницы 226-236.
    17. Шарафельдин, М.А. и Гроф, Дьюла, 2019 г. “ Эффективность вакуумного трубчатого солнечного коллектора с использованием наножидкости WO3/Вода ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.134(С), страницы 453-460.
    18. Калогиру, Сотерис А. и Кареллас, Сотириос и Бадеску, Виорел и Браймакис, Константинос, 2016 г. « Эксергетический анализ солнечных тепловых систем: лучшее понимание их устойчивости », Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 85(С), страницы 1328-1333.
    19. Чжоу, Цзиньчжи и Чжао, Сюйдун и Ма, Сяоли и Цю, Чжунчжу и Цзи, Цзе и Ду, Чжэнью и Ю, мин, 2016 г. “ Экспериментальное исследование системы теплового насоса с прямым испарением, приводимой в действие солнечными батареями, с использованием новых модулей PV/микроканалов-испарителей ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 178(С), страницы 484-495.
    20. Сарафраз, М.М. и Пурмеран, О., Ян, Б., и Арджоманди, М., 2019 г. “ Оценка тепловых характеристик термосифонной тепловой трубы с использованием наножидкостей цирконий-ацетон ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 136(С), страницы 884-895.
    21. Хордегях, Навид и Гише, Валентин и Лестер, Стивен П. и Джухара, Хуссам, 2019 г. « Расчетное исследование и экспериментальная проверка солнечной фотоэлектрической и тепловой технологии », Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.143(C), pages 1348-1356.
    22. Yu, Min & Chen, Fucheng & Zheng, Siming & Zhou, Jinzhi & Zhao, Xudong & Wang, Zhangyuan & Li, Guiqiang & Li, Jing & Fan, Yi & Ji, Jie & Diallo, Theirno M.O. & Hardy, David, 2019. ” Experimental Investigation of a Novel Solar Micro-Channel Loop-Heat-Pipe Photovoltaic/Thermal (MC-LHP-PV/T) System for Heat and Power Generation ,” Applied Energy, Elsevier, vol. 256(C).
    23. Yu, Min & Diallo, Thierno M. О. и Чжао, Сюйдун и Чжоу, Цзиньчжи и Ду, Чжэнью и Цзи, Цзе и Ченг, Юанда, 2018 г. ” Аналитическое исследование влияния фрактальных параметров фитиля на теплопередающую способность новой микроканальной петлевой тепловой трубы ,” Энергия, Эльзевир, том. 158(С), страницы 746-759.
    24. Саидур Р. и Леонг К.Ю. и Мохаммад, HA, 2011. « Обзор приложений и задач наножидкостей », Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 15(3), страницы 1646-1668, апрель.
    25. Ву, Цзиньшунь и Чжан, Синсин и Шэнь, Цзинчунь и Ву, Юпэн и Коннелли, Карен и Ян, Тонг и Тан, Ллевеллин и Сяо, Маньсюань и Вэй, Исюань и Цзян, Ке и Чен, Чао и Сюй, Пэн и Ван, Хонг, 2017 г. “ Обзор теплопоглотителей и методов их интеграции для комбинированных солнечных фотоэлектрических/тепловых (PV/T) модулей “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 75(С), страницы 839-854.
    26. Дас, Дудул и Калита, Панкадж и Рой, Омкар, 2018 г.” Плоская гибридная фотогальваническая тепловая (PV/T) система: обзор дизайна и разработки ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 84(С), страницы 111-130.
    27. Аль-Шамани, Али Наджа и Язди, Мохаммад Х. и Алгул, М.А. и Абед, Ажер М. и Руслан, М.Х. и Мэт, Сохиф и Сопиан, К., 2014 г. « Наножидкости для повышения эффективности охлаждения солнечных коллекторов — обзор », Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 38(С), страницы 348-367.
    28. Ду, Бин и Ху, Эрик и Колхе, Мохан, 2012 г. “ Анализ производительности концентрированной фотоэлектрической (CPV) системы с водяным охлаждением ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 16(9), страницы 6732-6736.
    29. Насрин Р. и Рахим Н. А., Фаяз Х. и Хасануззаман М., 2018 г. “ Система охлаждения PVT на основе наножидкости вода/МУНТ: экспериментальное и численное исследование ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 121(С), страницы 286-300.
    30. Роза-Клот, М.и Роза-Клот, П. и Тина, Г.М. и Скандура, П.Ф., 2010. “ Погружная фотогальваническая солнечная панель: SP2 ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 35 (8), страницы 1862-1865.
    31. Видьолар, Беннет К. и Абдельхамид, Махмуд и Цзян, Лун и Уинстон, Роланд и Яблонович, Эли и Скрэнтон, Грегг и Сайган, Дэвид и Аббаси, Хамид и Козлов, Александр, 2017. “ Проектирование, моделирование и экспериментальная характеристика нового гибридного солнечного фотоэлектрического/теплового (PV/T) коллектора с параболическим желобом “, Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.101(С), страницы 1379-1389.
    32. Сардарабади, Мохаммад и Хоссейнзаде, Мохаммад и Каземян, Араш и Пассандиде-Фард, Мохаммад, 2017 г. “ Экспериментальное исследование влияния использования наножидкостей оксидов металлов/воды на фотогальваническую тепловую систему (PVT) с точки зрения энергии и эксергии ,” Энергия, Эльзевир, том. 138(С), страницы 682-695.
    33. Сарафраз, М.М. и Сафаеи, М. Р., 2019. ” Суточная тепловая оценка солнечного коллектора с вакуумной трубкой (ETSC), заполненного наносуспензией графеновых нанопластинок-метанола ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 142(С), страницы 364-372.
    34. Чжоу, Цзиньчжи и Ма, Сяоли и Чжао, Сюйдун и Юань, Яньпин и Ю, Мин и Ли, Цзин, 2020. ” Численное моделирование и экспериментальная проверка микроканальных фотоэлектрических модулей на основе солнечной тепловой насосной системы прямого расширения ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 145(С), страницы 1992-2004 гг.
    35. Абдельхамид, Махмуд и Видьолар, Беннет К. и Цзян, Лун и Уинстон, Роланд и Яблонович, Эли и Скрэнтон, Грегг и Сайган, Дэвид и Аббаси, Хамид и Козлов, Александр, 2016 г.” Новый двухступенчатый высококонцентрированный солнечный гибридный фотогальванический / тепловой (PV / T) коллектор с неизображающей оптикой и отражателем солнечных элементов GaAs ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 182(С), страницы 68-79.
    Полные ссылки (включая те, которые не соответствуют элементам в IDEAS)

    Цитаты

    Цитаты извлекаются проектом CitEc, подпишитесь на его RSS-канал для этого элемента.


    Процитировано:

    1. Ван, Сяньлин и Луо, Лян и Сян, Цзиньвэй и Чжэн, Сенлинь и Шитту, Самсон и Ван, Чжанъюань и Чжао, Сюйдун, 2021 г.” Комплексный обзор применения наножидкости в тепловых трубах на основе машинного обучения: теория, применение и прогнозирование “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 150(С).
    2. Каземян, Араш и Хатиби, Мейсам и Реза Маади, Сейед и Ма, Тао, 2021 г. “ Оптимизация производительности фотогальванической тепловой системы на основе наножидкости, интегрированной с наноматериалом с фазовым переходом “, Прикладная энергия, Elsevier, vol. 295 (С).
    3. Ци, Хайцзе и Юэ, Хун и Чжан, Цзянфэн и Ло, Квок Л., 2021. ” Оптимизация интеллектуального энергетического центра с интеграцией комбинированного производства тепла и электроэнергии, реагированием на спрос и хранением энергии ,” Энергия, Эльзевир, том. 234 (С).

    Наиболее похожие товары

    Это элементы, которые чаще всего цитируют те же работы, что и этот, и цитируются теми же работами, что и этот.
    1. Панг, Вэй и Цуй, Янан и Чжан, Цянь и Уилсон, Грегори.Дж. и Ян, Хуэй, 2020 г. “ Сравнительный анализ характеристик плоских фотогальванических/тепловых коллекторов с учетом рабочих сред, конструктивных особенностей и климатических условий ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol.119(С).
    2. Язданифард, Фариде и Амери, Мехран, 2018 г. “ Эксергетическое усовершенствование фотогальванических/тепловых систем (PV/T): обзор ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 97(С), страницы 529-553.
    3. Ма, Тин и Го, Чжисюн и Линь, Мэй и Ван, Цюван, 2021 г. ” Последние тенденции в области исследований машинного обучения с теплопередачей наножидкостей применительно к возобновляемым источникам энергии ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 138 (С).
    4. Амбрин, Техмина и Ким, Ман-Хоу, 2020. ” Влияние размера частиц на эффективную теплопроводность наножидкостей: критический обзор ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 264 (С).
    5. Шахсавар, Амин и Джа, Прабхакар и Аричи, Муслум и Кефаяти, Голамреза, 2021 г. ” Сравнительное экспериментальное исследование энергетических и эксергетических характеристик фотоэлектрической / тепловой системы на основе наножидкости вода / магнетит, оснащенной ребристыми и неребристыми коллекторами ,” Энергия, Эльзевир, том.220(С).
    6. Эльшейх А.Х. и Шаршир С.В. и Мостафа, Мохамед Э. и Эсса, Ф.А., и Ахмед Али, Мохамед Камаль, 2018 г. « Применение наножидкостей в солнечной энергетике: обзор последних достижений », Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 82 (P3), страницы 3483-3502.
    7. Шри Харша Бандару и Виктор Бесерра и Сурав Кханна и Йована Радулович и Дэвид Хатчинсон и Ринат Хусаинов, 2021. « Обзор фотогальванической тепловой (PVT) технологии для жилых помещений: показатели эффективности, прогресс и возможности », Энергии, МДПИ, вып.14(13), страницы 1-48, июнь.
    8. Димри, Неха и Тивари, Арвинд и Тивари, Г. Н., 2019 г. ” Сравнительное исследование фотогальванических тепловых (PVT) интегрированных термоэлектрических охладителей (TEC) коллекторов жидкости ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol. 134(С), страницы 343-356.
    9. Сарафраз, М.М. и Сафаеи, М. Р., 2019. ” Суточная тепловая оценка солнечного коллектора с вакуумной трубкой (ETSC), заполненного наносуспензией графеновых нанопластинок-метанола ,” Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.142(С), страницы 364-372.
    10. Сате, Тушар М. и Дхобле, А.С., 2017 г. “ Обзор последних достижений в фотоэлектрических тепловых технологиях “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 76(С), страницы 645-672.
    11. Ламнату, Хр. и Вайон, Р., и Парола, С., и Чемисана, Д., 2021 г. “ Фотогальванические/тепловые системы на основе концентрирующих и неконцентрирующих технологий: Рабочие жидкости при низких, средних и высоких температурах ,” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 137 (С).
    12. Аббас, Насим и Аван, Мухаммад Билал и Амер, Мохаммед и Аммар, Сайед Мухаммад и Саджад, Узаир и Али, Хафиз Мухаммад и Захра, Нида и Хуссейн, Музамил и Бадшах, Мохсин Али и Джафри, Али Тураб, 2019 г. « Применение наножидкостей в фотогальванических тепловых системах: обзор последних достижений », Physica A: Статистическая механика и ее приложения, Elsevier, vol. 536 (С).
    13. Ю, Мин и Чен, Фучэн и Чжэн, Симинг и Чжоу, Цзиньчжи и Чжао, Сюйдун и Ван, Чжанъюань и Ли, Гуйцян и Ли, Цзин и Фань, Йи и Цзи, Цзе и Диалло, Терно М.О. и Харди, Дэвид, 2019 г. « Экспериментальное исследование новой солнечной микроканальной фотоэлектрической / тепловой системы с петлей и тепловыми трубками (MC-LHP-PV / T) для производства тепла и электроэнергии ,» Прикладная энергия, Elsevier, vol. 256 (С).
    14. Сейед Реза Шамширгаран и Хуссейн Х. Аль-Кайим и Корада В. Шарма и Мостафа Гасеми, 2020 г. « Современное состояние технико-экономических показателей плоских солнечных коллекторов с наножидкостью для устойчивого развития », Устойчивое развитие, MDPI, vol. 12(21), страницы 1-52, ноябрь.
    15. Хоссейнзаде, Мохаммад и Сардарабади, Мохаммад и Пассандиде-Фард, Мохаммад, 2018 г. “ Энергетический и эксергетический анализ фотоэлектрической тепловой системы на основе наножидкости, интегрированной с материалом с фазовым переходом ,” Энергия, Эльзевир, том. 147(С), страницы 636-647.
    16. Обаланлеге, Мустафа А. и Махмуди, Яссер и Дуглас, Рой и Эбрахимния-Баджестан, Эхсан и Дэвидсон, Джон и Бейли, Дэвид, 2020 г. “ Оценка эффективности гибридной фотоэлектротермической и тепловой насосной системы для солнечного отопления и электричества “, Возобновляемые источники энергии, Elsevier, vol.148(C), pages 558-572.
    17. Ren, Xiao & Yu, Min & Zhao, Xudong & Li, Jing & Zheng, Siming & Chen, Fucheng & Wang, Zhangyuan & Zhou, Jinzhi & Pei, Gang & Ji, Jie, 2020. ” Assessment of the cost reduction potential of a novel loop-heat-pipe solar photovoltaic/thermal system by employing the distributed parameter model ,” Energy, Elsevier, vol. 190(C).
    18. Song, Zhiying & Ji, Jie & Cai, Jingyong & Zhao, Bin & Li, Zhaomeng, 2021.” Исследование теплового насоса прямого испарения с использованием солнечной энергии с новым гибридным составным параболическим концентратором / фотоэлектрическим элементом / ребристым испарителем ,” Прикладная энергия, Elsevier, vol. 299 (С).
    19. Ю, Цинхуа и Чен, Си и Ян, Хунсин, 2021 г. ” Ход исследований по использованию материалов с фазовым переходом в фотоэлектрических / тепловых системах: критический обзор “, Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 149(С).
    20. Евангелисти, Лука и Де Лието Волларо, Роберто и Асдрубали, Франческо, 2019 г.” Последние достижения в области солнечных тепловых коллекторов: всесторонний обзор ” Обзоры возобновляемых и устойчивых источников энергии, Elsevier, vol. 114(С), страницы 1-1.

    Исправления

    Все материалы на этом сайте предоставлены соответствующими издателями и авторами. Вы можете помочь исправить ошибки и упущения. При запросе исправления укажите дескриптор этого элемента: RePEc:eee:rensus:v:135:y:2021:i:c:s1364032120305438 . См. общую информацию о том, как исправить материал в RePEc.

    По техническим вопросам, касающимся этого элемента, или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки, обращайтесь: . Общие контактные данные провайдера: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600126/description#description .

    Если вы создали этот элемент и еще не зарегистрированы в RePEc, мы рекомендуем вам сделать это здесь. Это позволяет связать ваш профиль с этим элементом. Это также позволяет вам принимать потенциальные ссылки на этот элемент, в отношении которых мы не уверены.

    Если CitEc распознал библиографическую ссылку, но не связал с ней элемент в RePEc, вы можете помочь с помощью этой формы .

    Если вы знаете об отсутствующих элементах, ссылающихся на этот, вы можете помочь нам создать эти ссылки, добавив соответствующие ссылки таким же образом, как указано выше, для каждого ссылающегося элемента. Если вы являетесь зарегистрированным автором этого элемента, вы также можете проверить вкладку «Цитаты» в своем профиле RePEc Author Service, так как некоторые цитаты могут ожидать подтверждения.

    По техническим вопросам относительно этого элемента или для исправления его авторов, названия, реферата, библиографической информации или информации для загрузки обращайтесь: Кэтрин Лю (адрес электронной почты доступен ниже). Общие контактные данные провайдера: http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/600126/description#description .

    Обратите внимание, что фильтрация исправлений может занять пару недель. различные услуги RePEc.

    AFE Power 48-48022-HC Трубы для перемещения витых стальных нисходящих труб AFe

    Марка:

    Номер детали производителя:

    48-48022-ХК

    Тип детали:

    Линейка продуктов:

    Summit Racing Артикул:

    АФЭ-48-48022-ХК

    СКП:

    802959481448

    Внешний диаметр (дюйм. ):

    от 3000 до 2000 дюймов

    Материал трубки:

    нержавеющая сталь 409

    Отделка трубки:

    Натуральный

    Катализатор В комплекте:

    Да

    Прокладки в комплекте:

    Оборудование в комплекте:

    Да

    Оправка-изогнутая:

    Да

    Количество:

    Продается комплектом.

    Трубы для перемещения витых стальных нисходящих труб AFe

    Трубы для перемещения нижней трубы aFe Twisted Steel заменяют ограничительные заводские блоки для улучшения потока, производительности и агрессивного тона, а также решают проблемы помех вашего Jeep с комплектами для подъема длинных рук. Они устанавливаются непосредственно в места крепления оригинального оборудования и доступны в серии Street от aFe с двойными каталитическими нейтрализаторами с высоким расходом 400 CPSI и портами для датчиков или в серии Race без катушек.

    Характеристики включают:

    * Трубка из нержавеющей стали 409 с изогнутой оправкой для неограниченного потока и пониженного обратного давления
    * Высококачественные фланцы толщиной 3/8 дюйма, вырезанные лазером, и ленточные хомуты, разработанные для соответствия коллекторам и обеспечивающие герметичность уплотняющей поверхности на 360 градусов.
    * 100-процентная ручная сварка MIG обеспечивает оптимальную прочность и долговечность

    Гарантия
    Задать вопрос

    Какой тип вопроса вы хотите задать?

    ×
    Инструкции для номера детали AFE-48-48022-HC

    Некоторые детали не разрешены к использованию в Калифорнии или других штатах с аналогичными законами/правилами.

    Звоните для заказа

    Это заказная деталь.Вы можете заказать эту деталь, связавшись с нами.

    ×

    Рак и репродуктивный вред.

    ×

    Варианты для международных клиентов

    Варианты доставки

    Если вы являетесь международным покупателем и отправляете товар на адрес в США, выберите «Доставка в США», и мы соответствующим образом оценим даты доставки.

    ×

    Алюминиевый трубный ключ Milwaukee Обзор

    Нет более известного инструмента, чем трубный ключ для сантехники.Но трубный ключ — это относительно новый инструмент, несмотря на то, что внутренняя сантехника существует уже несколько тысячелетий. В 1869 году машинист Дэниел Стиллсон запатентовал то, что стало известно как ключ Стиллсона или Стиллсона. По-видимому, это лучший дизайн для требуемой работы, потому что Стиллсон очень похож на трубные ключи, которые мы используем сегодня. Так как же улучшить дизайн, который работает? Сотрудники Milwaukee являются экспертами в улучшении инструментов, и их ответом является 18-дюймовый алюминиевый трубный ключ Milwaukee.

    Зная, что Milwaukee гордится прорывными инновациями, я ожидал найти в этом инструменте такие конструктивные особенности, которые сделают его чем-то большим, чем просто трубным ключом, чтобы заполнить пробел в линейке ручных инструментов Milwaukee.Я живу жизнью сантехника, и у меня было много оцинкованных ручек для отходов и фитингов, выстроенных в очередь для установки и обслуживания, чтобы увидеть, как они сравниваются с моими нынешними гаечными ключами.

    Алюминиевые и стальные трубные ключи

    Трубные ключи традиционно изготавливаются из стали. Это делает их жесткими, как гвозди, но также тяжелыми и громоздкими. Вы не можете не заметить значительную разницу в весе между этим алюминиевым ключом и его стальным аналогом. Для сравнения, 18-дюймовый стальной трубный ключ Milwaukee весит около 5 фунтов.6 фунтов, в то время как этот ключ весит всего 3,6 фунта, что снижает вес более чем на треть!

    Многие сантехнические работы не позволяют удобно держать тяжелый гаечный ключ в течение длительного времени. Вы также обнаружите, что работаете над головой или на лестнице, так что это огромное преимущество, если прочность трубы не снижается.

    Челюсти с прикусом Overbite

    Компания Milwaukee утверждает, что полностью закаленная челюсть Overbite обеспечивает самую большую поверхность захвата среди всех доступных 18-дюймовых трубных ключей.Конечно, большая поверхность захвата означает больший контроль и большее усилие для ослабления и затягивания.


    Чтобы достичь этого, вы заметите небольшую разницу в угле челюсти на конструкции Milwaukee Overbite. Фиксированная верхняя челюсть по-прежнему перпендикулярна рукоятке, но нижняя челюсть теперь опускается под небольшим углом. Это приближает хватку челюстей друг к другу, чем обычно. Стержень челюсти скрывает верхнюю и нижнюю пружины, которые предназначены для того, чтобы сжимать сильнее, когда вы входите в трубку, и легче отпускать, когда вы ее отпускаете.

    Другие примечательные особенности включают маркировку размера на стержне челюсти и отверстие для привязи, чтобы он был прикреплен к вам.

    Алюминиевый трубный ключ Milwaukee Power

    Нам нужны гаечные ключи, потому что мы не можем поворачивать трубы и фитинги руками. Трубный ключ дает нам гораздо больший рычаг, чем мы могли бы собрать самостоятельно. Если вы помните уроки естественных наук, чем длиннее рычаг, тем больше мощность. Я часто обнаруживаю, что рукоятка 12-дюймового гаечного ключа недостаточно длинна, чтобы использовать рычаг, чтобы сломать старый фитинг или трубу.Переход на 18-дюймовый алюминиевый трубный ключ Milwaukee позволяет выполнять работу без дополнительных потерь веса.

    Только один раз мне понадобился дополнительный рычаг для особо упорного фитинга. (Оставайтесь с нами: в ближайшем будущем вы увидите мой обзор трубного ключа Milwaukee Cheater для особо тяжелых работ. ) более тонкая труба. Он может легко получить овальную форму, повредиться или иным образом раздавиться такой силой.Во время этого обзора у меня произошло разрушение одной из труб под действием силы ключа Милуоки. Иногда это просто часть работы, но вы должны помнить, что этот ключ создает большой крутящий момент.

    Совет для профессионалов:  Вам не нужно опускать резьбу до конца. Просто потому, что трубный ключ дает вам крутящий момент, чтобы пройти весь путь, в этом нет необходимости.

    Рукоятка для трубного ключа Milwaukee

    Губки и зубья захвата с исключительной силой, а двойная винтовая пружина делает работу ключа очень плавной.Как только вы ослабляете давление на ручку, пружины позволяют челюсти слегка покачиваться вперед и назад, готовя трубку к следующему укусу. Вам не нужно ломать хватку челюсти в качестве дополнительного действия. Это небольшая, но очень приятная функция.

    Как только кулачки зацепятся за трубу, их невозможно отпустить под нагрузкой. Некоторые пользователи могут взглянуть на дизайн челюсти Overbite и подумать, что угол может привести к соскальзыванию, но на самом деле все наоборот.Комбинация угловых и двойных винтовых пружин на самом деле обеспечивает более сильное сцепление, чем традиционные конструкции.

    Milwaukee 48-22-7218 Эргономика

    Легкий алюминий — невероятное улучшение, и ручка была удобной, даже когда мне приходилось прилагать дополнительные усилия. Milwaukee разработал рукоятку так, чтобы она лучше подходила для вашей руки, и она просто не впивается, как другие мои ключи.

    Выводы

    Мне нравится все в 18-дюймовом алюминиевом трубном ключе Milwaukee – легкий вес, двойные винтовые пружины, длина и удобство рукоятки, а также сила захвата прикусных челюстей.Я определенно рекомендую его другим профессионалам, и мои коллеги постоянно хотят его одолжить. Конечно, есть надбавка по сравнению со стальной версией — алюминий стоит около 60 долларов, а сталь — около 45 долларов, но я думаю, что это того стоит.

    Теперь жду не дождусь титановых ключей.

    Алюминиевый трубный ключ Milwaukee Характеристики

    • Губки Overbite – самая большая поверхность захвата
    • Двойные винтовые пружины – для максимальной надежности и срока службы инструмента
    • Эргономичная форма рукоятки – разработана для максимального удобства, не впивается в ладонь
    • Эргономичный крючок конструкция губок – для легкого отсоединения от заготовки
    • Сквозные закаленные губки – повышенная прочность и сцепление
    • Петля рукоятки с возможностью привязывания

    Технические характеристики 18-дюймового алюминиевого трубного ключа Milwaukee

    • Модель: Milwaukee 48-22-7214
    • Длина 20.5 дюймов
    • Вес 3,6 фунта
    • Максимальный диаметр трубы: 2-1/2″
    • Гарантия: Пожизненная
    • Цена: $59,99

    International Journal of Scientific & Technology Research

    1

    3

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В IJSTR (ISSN 2277-8616)  – 

    International Journal of Scientific & Technology Research — это международный журнал с открытым доступом, посвященный различным областям науки, техники и технологий, в котором особое внимание уделяется новым исследованиям, разработкам и их применению.

    Приветствуются статьи, сообщающие об оригинальных исследованиях или расширенных версиях уже опубликованных статей для конференций/журналов. Статьи для публикации отбираются на основе рецензирования, чтобы гарантировать оригинальность, актуальность и удобочитаемость.

    IJSTR обеспечивает широкую политику индексации, чтобы сделать опубликованные статьи заметными для научного сообщества.

    IJSTR является частью экологически чистого сообщества и предпочитает режим электронной публикации как онлайновый «ЗЕЛЕНЫЙ журнал».

     

    Приглашаем вас представить высококачественные статьи для рецензирования и возможной публикации во всех областях техники, науки и техники.Все авторы должны согласовать содержание рукописи и ее представление для публикации в этом журнале, прежде чем она будет передана нам. Рукописи должны быть представлены через онлайн-подачу


    IJSTR приветствует ученых, которые заинтересованы в работе в качестве добровольных рецензентов. Рецензенты должны проявить интерес, отправив нам свои полные биографические данные. Рецензенты определяют качество материалов.Поскольку ожидается, что они будут экспертами в своих областях, они должны прокомментировать значимость рецензируемой рукописи и то, способствует ли исследование знаниям и продвижению как теории, так и практики в этой области. Заинтересованным рецензентам предлагается отправить свое резюме и краткое изложение конкретных знаний и интересов по адресу [email protected]

    .

    IJSTR публикует статьи, посвященные исследованиям, разработкам и применению в области техники, науки и технологий.Все рукописи предварительно рецензируются редакционной комиссией. Вклады должны быть оригинальными, ранее или одновременно не публиковавшимися в других местах, и подвергаться критическому анализу перед публикацией. Статьи, которые должны быть написаны на английском языке, должны иметь правильную грамматику и правильную терминологию.


    IJSTR — международный рецензируемый электронный онлайн-журнал, публикуемый ежемесячно. Цель и сфера деятельности журнала – предоставить академическую среду и важную ссылку для продвижения и распространения результатов исследований, которые поддерживают обучение, преподавание и исследования на высоком уровне в области инженерии, науки и технологий.Приветствуются оригинальные теоретические работы и прикладные исследования, которые способствуют лучшему пониманию инженерных, научных и технологических задач.

    Обзор теплообменников с тепловыми трубками для улучшенного осушения и охлаждения в системах кондиционирования воздуха | Международный журнал низкоуглеродных технологий

    Аннотация

    Теплообменники с тепловыми трубками могут использоваться в качестве обходных змеевиков в системах кондиционирования воздуха для улучшенного осушения и охлаждения. В данной статье рассматриваются некоторые работы, проведенные по аспектам охлаждения и осушения в различных системах кондиционирования воздуха. Доказано, что они эффективны в улучшении осушения и снижении затрат на кондиционирование воздуха, особенно в жарких и влажных тропических странах.

    1 ВВЕДЕНИЕ

    Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) здания предназначена для отвода тепла и влаги, вызванных пребыванием людей, внешней солнечной тепловой нагрузкой и внутренними осветительными приборами из внутренних помещений здания.В жарком и влажном тропическом климате более 90% нагрузки на кондиционирование воздуха приходится на скрытую теплоту влаги от вентиляции с притоком воздуха, а остальное приходится на явное тепло. Система кондиционирования воздуха обеспечивает комфортную среду для находящихся в помещении людей, поддерживая рекомендуемую температуру и влажность воздуха в помещении, а также обеспечивая достаточное количество чистого свежего воздуха. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) [1] рекомендовало новые скорости вентиляции, которые требуют подачи большего количества свежего воздуха в замкнутое пространство для комфорта человека.Это дополнительное требование к вентиляции требует большого или крупногабаритного оборудования, чтобы справляться с повышенной охлаждающей нагрузкой наружного воздуха, что приводит к более высоким затратам, особенно в жарких и влажных странах.

    В системе кондиционирования воздуха воздух охлаждается до температуры ниже точки росы в испарительном змеевике холодильной машины или в охлаждающем змеевике в системе с охлажденной водой. Влажный воздух выделяет влагу, которая собирается в дренажном поддоне и затем сливается из системы, тем самым снижая влажность в помещении.Простая обычная рециркуляционная система кондиционирования воздуха показана на рисунке 1. Горячий и влажный свежий наружный воздух (1) смешивается со спертым, теплым и влажным рециркуляционным воздухом (5), возвращаемым из кондиционируемого помещения. Смешанный воздух (2) охлаждается и осушается (3) охлаждающим змеевиком. Воздух в этот момент может быть слишком холодным и насыщенным для комфорта. Для обеспечения проектных условий воздух перед подачей в помещение в качестве приточного воздуха (4) нагревается электрически или с помощью паровых или водяных змеевиков. Тепло и влага поглощаются в помещении и выходят в виде возвратного воздуха (5), который теплее и влажнее, чем при первом поступлении.Часть возвратного воздуха рециркулирует и смешивается с поступающим свежим наружным воздухом и возвращается обратно в помещение. Остальное выбрасывается в окружающую среду. Психрометрический процесс показан на рисунке 2. Нормальное состояние воздуха, выходящего из охлаждающего змеевика, составляет около 12–13°C и относительная влажность 100%. Приточный воздух обычно имеет температуру около 16–18°C и относительную влажность 50%. Энергия должна подаваться на охлаждающий змеевик (Δ h змеевик ) для охлаждения и осушения, а также на змеевик повторного нагрева (Δ h повторный нагрев ) для доведения воздуха до комфортного уровня перед выпуском в помещение.

    Рисунок 1.

    Обычная система кондиционирования с рециркуляцией воздуха.

    Рисунок 1.

    Обычная система кондиционирования с рециркуляцией воздуха.

    Рисунок 2.

    Психрометрическая схема обычной рециркуляционной системы кондиционирования воздуха.

    Рисунок 2.

    Психрометрическая схема обычной рециркуляционной системы кондиционирования воздуха.

    В чистых помещениях и хирургических операционных требуется 100% свежий воздух.Отработанный холодный отработанный воздух можно использовать для предварительного охлаждения поступающего теплого свежего наружного воздуха с помощью змеевика рекуперации тепла, как показано на рисунке 3. Обычные змеевики рекуперации тепла включают в себя стационарные оребренные или пластинчатые теплообменники воздух-воздух или вращающиеся тепловые колеса с или без осушителей. Психрометрический процесс для обычной прямоточной системы кондиционирования воздуха показан на рисунке 4. Тепло, подаваемое в охлаждающий змеевик, уменьшается за счет энергии, полученной из теплообменника (Δ ч извлечено ). Обычная система рециркуляционного змеевика показана на рисунке 5. Змеевик предварительного охлаждения подключается вверх по потоку, а змеевик повторного нагрева подключается после охлаждающего змеевика. Предварительно охлажденный воздух (2′) горячее, чем подаваемый (4) после змеевика промежуточного нагрева. Психрометрическая диаграмма системы вторичного змеевика показана на рисунке 6. Энергия, полученная от предварительного охлаждения (Δ 90 663 ч 90 664 90 665 предварительного охлаждения 90 666 ), используется для компенсации нагрузки повторного нагрева (Δ 90 663 ч 90 664 90 665 повторного нагрева 90 666 ), что приводит к снижению эксплуатационные потребности в энергии.

    Рисунок 3.

    Система кондиционирования воздуха с теплообменниками предварительного охлаждения и повторного нагрева.

    Рисунок 3.

    Система кондиционирования воздуха с теплообменниками предварительного охлаждения и повторного нагрева.

    Рисунок 4.

    Психрометрическая схема системы кондиционирования воздуха с теплообменниками предварительного охлаждения и повторного нагрева.

    Рисунок 4.

    Психрометрическая схема системы кондиционирования воздуха с теплообменниками предварительного охлаждения и повторного нагрева.

    Рис 5.

    Обычная рециркуляционная система кондиционирования воздуха.

    Рисунок 5.

    Обычная рециркуляционная система кондиционирования воздуха.

    Рисунок 6.

    Психрометрическая схема обычной рециркуляционной системы кондиционирования воздуха.

    Рисунок 6.

    Психрометрическая схема обычной рециркуляционной системы кондиционирования воздуха.

    Тепловые трубки (ТТ) изначально были разработаны для охлаждения компонентов микроэлектроники, особенно для космических приложений.Теплообменники с тепловыми трубками (ТТО) представляют собой очень эффективные пассивные теплообменные устройства, способные передавать большое количество тепла на относительно большие расстояния с небольшой разницей температур между источником тепла и радиатором. Их можно использовать для рекуперации отработанного тепла из горячих выхлопных газов или из холодного вытяжного воздуха в системах кондиционирования воздуха. Бесфитильный ТН известен как двухфазный закрытый термосифон. HPHE состоит из массива HP или термосифонов, расположенных в один или несколько вертикальных рядов.Термосифонный HPHE (THPHE) состоит из массива или группы отдельных термосифонов, расположенных параллельно, рисунок 7a. Контур ВДТО (LHPHE) состоит из отдельных блоков конденсатора и испарителя, рис. 7b. Они используются, когда есть ограничения в системе воздуховодов. Разделение конденсатора и испарителя дало бы больше свободы при размещении ТБТО. В ВДТО каждый ряд труб может состоять из отдельных труб, рис. 8а, или они могут быть соединены вверху U-образными коленами и общим коллектором внизу.В качестве альтернативы они могут быть соединены двумя общими прямыми коллекторами вверху и внизу, рис. 8c, или две последовательные трубы могут быть соединены U-образными коленами вверху и внизу, рис. 8d.

    Рисунок 7.

    Термосифонные и петлевые ВДТО.

    Рисунок 7.

    Термосифонные и петлевые ВДТО.

    Рисунок 8.

    Соединение труб в ВДТО.

    Рисунок 8.

    Соединение труб в ВДТО.

    Компактный и простой в установке «встроенный» или «обмоточный» змеевик (WHPHE) показан на рис. 9.Он состоит из одного или нескольких рядов однотрубных наклонных термосифонов, каждая трубка которых изогнута в виде буквы U и размещена до и после охлаждающего змеевика холодильной установки. Он более универсален, чем вертикально установленные HPHE, и его можно модернизировать, «вставив его в линию», как картридж, и обернув вокруг охлаждающего змеевика в горизонтальном канале. WHPHE можно рассматривать как специальный змеевик, предназначенный для простоты установки или модернизации существующих кондиционеров.

    Рисунок 9.

    Рисунок 9.

    Возможные конфигурации с расположением ВДТО показаны на рисунке 10. Испарительная секция ВДТО может быть расположена после смешения (рисунок 11а) в канале возвратного воздуха (рисунок 11б) или в канале свежего воздуха. канал подачи воздуха (Рисунок 11c).

    Рисунок 10.

    Возможные конфигурации HPHE в системах HVAC.

    Рисунок 10.

    Возможные конфигурации HPHE в системах HVAC.

    Рис 11.

    Распределение температуры воздуха и эффективность в змеевиках ВДТО.

    Рисунок 11.

    Распределение температуры воздуха и эффективность в змеевиках ВДТО.

    2 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ТРУБКИ

    Температуры воздуха до и после змеевиков испарителя и конденсатора разомкнутой системы THPHE для рекуперации тепла показаны на рисунке 11a с двумя независимыми воздушными потоками. На рис. 11b и c одна и та же воздушная масса проходит через секции испарителя и конденсатора ВДТО.При отсутствии тепловых потерь тепло, передаваемое между секциями испарителя и конденсатора, одинаково. В этом случае энергетический баланс определяет, что падение температуры в секции испарителя (предохлаждение) равно повышению температуры в секции конденсатора (подогрев). В некоторых случаях при высокой влажности происходит конденсация воздушного потока в змеевике испарителя. Когда это происходит, секция испарителя испытывает как явную, так и скрытую теплопередачу, в то время как секция конденсатора подвергается только явной теплопередаче.Следовательно, повышение температуры в секции конденсатора (повторный нагрев) будет больше, чем падение температуры в секции испарителя (предварительное охлаждение). Это повлияет на производительность HPHE.

    Явная теплота, скрытая теплота или общая тепловая эффективность ε ВДТО определяется как:

    ϵ=me(Xei-Xeo)m.min(Xei-Xci)

    (1) или общая энергоэффективность, X – температура сухого термометра, относительная влажность или энтальпия, соответственно.Массовый расход испарителя обозначается m.e⁠, а m.min — это меньший из двух потоков воздуха.

    Когда оба расхода воздуха равны, эффективность ВДТО следующая:

    Огромный объем работ был проведен на HPHE. В этой статье предпринята попытка обзора некоторых работ по ВДТО для улучшенного осушения и охлаждения в системах кондиционирования воздуха.

    Поласек [2, 3] провел опрос более 40 учреждений и научно-исследовательских учреждений, занимающихся НИОКР в странах Восточной Европы. Наиболее широкое применение они получили при утилизации отработанного тепла дымовых газов для производства электроэнергии и для обеспечения свежего прохладного воздуха для домашнего скота. Другими областями применения были солнечные коллекторы HP, охлаждение электрооборудования и механизмов, устройства кондиционирования воздуха и охлаждение пресс-форм в индустрии литья пластмасс под давлением. Майданик [4] и Васильев [5] рассмотрели развитие ТП в России, США и Европе.Их обзоры показали, что максимальные возможности теплопередачи КТТ зависят от рабочих параметров, таких как тип заполняющей жидкости, коэффициент заполнения заполнения, геометрия фитиля, температуры и наклона испарителя и конденсатора. Лоуни и др. . [6] представил обзор работ, проведенных для исследования того, как рабочие параметры влияют на производительность КТТ.

    Firouzfar и Attaran [7] рассмотрели деятельность HP в Азии в области промышленной рекуперации тепла, HVAC и регулирования температуры тела человека. Yau и Ahmadzadehtalatapeh [8] сообщили о деятельности и применении HPHE в HVAC в тропическом азиатском климате. Они сосредоточились на аспектах улучшения рекуперации энергии и осушения горизонтальных ВДТО и пришли к выводу, что ВДТО являются эффективными установками рекуперации энергии для целей ОВиК, но исследования по их использованию в странах с тропическим климатом, таких как Малайзия, Сингапур и Таиланд, ограничены.

    Ян и др. . [9] рассмотрел последние разработки легких и высокопроизводительных HP и обобщил основные методы достижения легких и высокопроизводительных HP.С точки зрения материала можно использовать алюминиевые, титановые или магниевые сплавы с водой в качестве заполняющей жидкости. Если используются другие рабочие жидкости, такие как аммиак и ацетон, их применение ограничено низкотемпературной средой. Альтернативным методом может быть улучшение структуры фитиля с помощью волокна и спекания. Другие методы минимизации размера стандартных ТН — это рассмотрение конструкций плоского ТН, испарительной камеры и петлевого типа ТН. Будущие исследования ТН будут посвящены легким трубам в сочетании с хорошими характеристиками теплопередачи и низкими затратами.

    4 ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ

    Эль-Баки и Мохамед [10] исследовали влияние соотношения массового расхода возвратного и свежего воздуха и температуры свежего воздуха на входе на эффективность ВДТО для теплообмена между потоками горячего и холодного воздуха, аналогично рис. 11c. ВДТО состоял из многорядных горизонтально уложенных труб с латунным сетчатым фитилем и заполняющей жидкостью R11. Их результаты показали, что эффективность как испарителя, так и конденсатора увеличивалась с увеличением температуры свежего воздуха на входе.Однако в то время как эффективность стороны испарителя увеличивается с увеличением массового расхода воздуха, эффективность конденсатора снижается. Эффективность и теплопередача как для секций испарителя, так и для секций конденсатора увеличились примерно до 48% при повышении температуры свежего воздуха до 40°C.

    5 ТЕПЛОВЫЕ ТРУБКИ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ОСУШЕНИЯ

    Хилл и Джетер [11] исследовали теоретическое влияние системы ВДТО с циркуляционным змеевиком, рис. 10а, на улучшенное осушение с использованием комбинации модели теплового узла ВДТО и данных производителя по кондиционированию воздуха.Они обнаружили, что HPHE снижает коэффициент явного тепла обычного кондиционера, а также увеличивает скрытую мощность и эффективность удаления влаги.

    Беквит [12] предложил два новых применения HP в системах кондиционирования воздуха. Первый включает систему БТТО, рис. 10а, с предварительным охлаждением и подогревом приточного воздуха. Второе приложение включает в себя добавление HPHE с обычным змеевиком теплообменника с переохлаждением и пароохлаждением для обеспечения дополнительного повторного нагрева контролируемым образом, чтобы обеспечить контроль влажности в условиях низкой нагрузки на охлаждение.Были обсуждены различные стратегии точного контроля температуры и относительной влажности в системе охлажденной воды. Их моделирование показало, что предлагаемые системы могут экономично контролировать влажность и улучшать качество воздуха в помещении. С учетом только эксплуатационных расходов срок окупаемости составил 1,2 года при рентабельности инвестиций 81%. Принимая во внимание разницу в капитальных затратах системы мощностью 41,54 кВт, можно добиться окупаемости в течение 6 месяцев.

    Ву и др. . [13] исследовали использование вертикально установленного трехрядного ТТТО, заполненного R22, соединенного с лабораторным размером 0.Блок кондиционирования воздуха мощностью 56 кВт с регулируемым расходом воздуха, рисунок 11в. Приточный воздух подогревался электронагревателем и увлажнялся паром, образующимся в электрокотле. Испытания проводились с соотношением свежего воздуха и рециркуляционного приточного воздуха от 10 до 100 %. Их результаты показали, что холодопроизводительность системы увеличилась на 20–32,7 % и что конденсатор THPHE можно использовать вместо обычного подогревателя для контроля относительной влажности, когда требуется приточный воздух с относительной влажностью ниже 70 %. В своей теоретической модели Ву и др. . В работе [14] рассматривались как явное, так и скрытое тепловые эффекты водяного пара, конденсирующегося на поверхностях оребренного теплообменника.

    Mathur [15–17] смоделировал работу существующей 5-тонной (17,6 кВт) системы кондиционирования воздуха с коэффициентом энергоэффективности (EER) 8, модернизировав ее с помощью HPHE для улучшения охлаждения и осушения, рисунок 11c. Используя данные о погоде в Далласе, он показал, что из охлаждающего змеевика можно удалить дополнительную влагу и что производительность модернизированной системы увеличилась на 96%.Коэффициент энергоэффективности системы увеличился до 15,7, а модернизированная система HPHE окупится менее чем за год.

    Budaiwi и Abdou [18] представили математическую модель для оценки производительности системы высокого давления, объединенной с охлаждающим змеевиком системы кондиционирования воздуха. Они обнаружили, что правильный выбор характеристик как высокого давления, так и характеристик охлаждающего змеевика был необходим для удовлетворительной работы при заданных рабочих условиях змеевика.

    Alkaibi [19] оценил три возможные конфигурации включения ТБТО в системы кондиционирования воздуха для выполнения процесса повторного нагрева, как показано на рисунке 10.Его моделирование показало, что конфигурация, показанная на рисунке 10c, имеет самый высокий COP, за которым следует конфигурация, показанная на рисунке 10b. Во влажном климате, когда RHSF низкий, использование ТН может повысить КПД примерно в 2 раза по сравнению с обычным повторным нагревом.

    Yau и Tucker [20] исследовали общую эффективность 6-рядного ТНТО с R134a в тропических зданиях, рис. 11a. Они обнаружили, что коэффициент теплопередачи увеличивается с увеличением угла наклона и относительной влажности. Общая эффективность была минимальной при равных скоростях движения.Они также заметили, что THPHE не может эффективно работать в качестве осушителя, если он установлен в вертикальном положении. Яу [21, 22] также исследовал изменение энтальпии с 8-рядным THPHE в тропической системе кондиционирования воздуха, рис. 11c. Он показал, что общий коэффициент явного тепла системы HVAC снижался по мере увеличения температуры воздуха на входе в испаритель ВДТО. Массовый расход воздуха не оказал никакого влияния на результаты коэффициента явного тепла. Используя модель TRYNYS HVAC, Яу [23] представил имитационное исследование переходного процесса в операционной в Малайзии и обнаружил значительное улучшение способности осушения и снижение энергопотребления с возможным периодом окупаемости менее 5 лет.

    Ван и др. . [24] провели теоретическое исследование влияния ВДТО с предварительным охлаждением свежего воздуха перед смешиванием, рис. 10в. Предполагая диапазон условной расчетной температуры внутри помещения, они показали, что для трехэтажного офисного здания площадью 2673 м 2 в Китае показатель экономии энергии составил 23,5–25,7 % для холодильной нагрузки и 38,1–40,9 % на общее потребление энергии. Они пришли к выводу, что экономия энергии как при охлаждении, так и при общем потреблении энергии увеличивается с увеличением расчетной температуры в помещении и снижением влажности в помещении.

    McFarland и др. . [25] исследовали влияние THPHE на производительность обычной 3-тонной системы кондиционирования воздуха в жилых помещениях в отношении осушения и дополнительного электрического подогрева, рис. 11c, но с секцией повторного нагрева, добавленной после змеевика конденсатора HPHE. Они использовали свою систему в трех режимах. Обычная система с повторным нагревом использовалась для установления базового рабочего случая. Во-вторых, HPHE был установлен для наблюдения за его комплексным влиянием на производительность системы и условия в помещении.Последняя конфигурация демпфировала обычную систему кондиционирования воздуха, чтобы воздушный поток был равен его значению при установке HP. Они обнаружили, что для средней комнаты, поддерживаемой при номинальной температуре 22°C и относительной влажности 50 %, система HP увеличила осушение на 62 %, уменьшила количество повторного нагрева на 20 % и увеличила эффективность использования скрытой энергии на 90 %. Для 1000-часовой годовой эксплуатации простой срок окупаемости составляет 4 года по сравнению с обычной системой и немногим более 5 лет с системой с демпфером.

    6 КРУГЛЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК

    Jouhara [26] провел количественный анализ для определения потенциала экономии энергии и затрат при использовании системы 3-метрового 3 /с воздушного потока WHPHE. Моделирование проводилось при различных условиях наружного воздуха и температуре приточного воздуха. Он показал, что может быть реализована ежегодная экономия почти 134 МВтч и что первоначальные дополнительные затраты на WHPHE незначительны, если принять во внимание уменьшенный размер другого оборудования и эксплуатационные затраты на энергию.Простой период окупаемости чистых дополнительных затрат, разделенных на годовую экономию энергии, составляет ∼1 месяц.

    Jouhara и Meskimmon [27] экспериментально исследовали взаимосвязь между эффективностью и скоростью воздушного потока на 7-контурной однорядной РТО, работающей на R134a, показанной на рис. 12. Они использовали электронагреватель мощностью 15 кВт, расположенный после змеевика конденсатора WHPHE вместо охлаждающего змеевика испарителя, чтобы компенсировать разницу температур, возникающую в змеевиках предварительного охлаждения и повторного нагрева. Испытания, проведенные с использованием шести различных объемных расходов воздуха, показали, что эффективность возрастает с увеличением скорости.Анализ затрат показал, что экономия энергии может окупить дополнительные первоначальные затраты на систему ВДТО в течение 1 месяца эксплуатации.

    Рис 12.

    Трехмерный вид БГТО Джухары и Мескиммона [27].

    Рисунок 12.

    Трехмерный вид на БТТО Джухары и Мескиммона [27].

    Джоухара и Эззуддин [28] исследовали БТТО, заполненную хладагентом R134a, как показано на рисунке 13. Установка состояла из двухходовой секции испарителя и двухходовой секции конденсатора длиной 330 мм × 11.Медная трубка диаметром 2 мм. Верхняя труба испарителя находилась на одном уровне с нижней трубой конденсатора. Нагрев (50–500 Вт) обеспечивался резистивными проводами, намотанными на трубу, а расходы теплоносителя составляли от 3,33 до 13,33 × 10 −3 м 3 /с. Их результаты показали, что пар течет из верхней трубы испарителя в верхнюю трубу конденсатора, а затем стекает обратно в нижнюю трубу испарителя. Установлено, что тепловое сопротивление уменьшается с увеличением мощности до 250 Вт (тепловой поток стенки = 9.36 кВт/м 2 ), после чего было обнаружено, что она стабилизируется до 0,048°C/Вт.

    Рис 13.

    Трехмерный вид БГТО Джухары и Эззуддина [28].

    Рисунок 13.

    Трехмерный вид БТТО Джухары и Эззуддина [28].

    Чжао и др. . [29] экспериментировали с циркуляционной системой ВДТО, рис. 11c, с различными расходами воздуха, температурами по сухому термометру и относительной влажностью. Они показали, что возможности осушения и охлаждения увеличиваются при использовании системы HPHE.Экономия энергии варьировалась от 11,8 до 30,3% и снижалась при повышении температуры приточного воздуха на входе, относительной влажности воздуха и расхода воздуха.

    Beckert и Herwig [30] показали, что общая производительность наклонного 6-рядного THPHE с 19 трубами в ряду, заполненного R22, рис. 11a, остается удовлетворительной даже при наклоне до 6°. Максимальная температура горячего воздуха составляла 55°C, а температура подачи холодного воздуха составляла от 17 до 29°C. Джоухара и др. . [31] исследовали заполненный азеотроп этанол-вода (коэффициент заполнения 0.5) термосифон с наклонным (12°) водоохлаждаемым конденсатором длиной 400 мм и горизонтальным испарителем длиной 1 м с электрообогревом до 0,8 кВт. Они показали, что установка работает удовлетворительно даже при наклоне секции испарителя от 0 до 90°.

    Хагенс и др. . [32] сравнили характеристики обычных пластинчатых теплообменников с 4-рядным ТНТО, заполненным хладагентом R134a, рис. 11c. Вместо охлаждающего змеевика они включили теплообменник вода-воздух для нагрева воздуха после секции конденсатора и перед секцией испарителя ВДТО.Они получили коэффициенты теплопередачи 10–40 и 20–50 Вт/м 2 К для секций испарителя и конденсатора соответственно. Их результаты показывают, что THPHE может заменить теплообменник с водяным охлаждением без потери производительности.

    Meskimmon [33] представил моделирование для 100% внешнего подпиточного воздуха с WHPHE и без него в жарком и влажном климате для умеренного климата и показал значительную экономию энергии. Он предупредил, что, поскольку ВД влекут за собой штрафы с точки зрения стоимости и места в вентиляционной установке, их следует рассматривать для экстремальных применений, когда резко меняется разница в скрытой и ощутимой нагрузке.Другие тематические исследования WHPHE, применяемые в системах HVAC, доступны в ссылках. [34–37].

    7 ИСПЫТАНИЯ ВДТО

    Существует множество работ по тестированию производительности HPHE. В этой статье будут рассмотрены только некоторые из работ, которые автор считает более подходящими для текущей темы.

    Го и др. . В работе [38] использовалась экспериментальная установка с двумя расположенными в шахматном порядке рядами ТН, которые можно было поворачивать таким образом, чтобы секция конденсатора могла подниматься или опускаться по отношению к секции испарителя. Применялось внешнее воздушное охлаждение или воздушное отопление. Расход воздуха варьировался от 1,57 до 2,91 кг/м 2 с, температура от -10 до 40°С и углы наклона от -8,9 до 1,2°. Они показали, что энергетическая эффективность неодинакова, хотя эффекты конденсации водяного пара были незначительными. В случае, когда поддерживались равные расходы воздуха, эффективность снижалась с увеличением массового расхода воздуха. При неуравновешенных массовых расходах воздуха минимальная явная теплоэффективность достигалась, когда расходы воздуха были равны друг другу.Они также показали, что ВДТО работает лучше, когда секция конденсатора расположена выше секции испарителя.

    Азад и Геоола [39] рассчитали общую эффективность ВДТО «воздух-воздух» на основе метода ϵ-NTU, представленного Кейсом и Лондоном [40].

    Noie [41] разработал программу компьютерного моделирования, основанную на методе ϵ-NTU, сформулированном Azad и Geoola [39] для ВДТО типа «воздух-воздух». Его экспериментальная установка, показанная на рис. 11а, состояла из 6 рядов по 90 вертикальных термосифонов, соединенных верхним и нижним коллекторами (рис. 8г).Трубы были заполнены 60% дистиллированной водой. Скорость воздуха перед конденсатором поддерживалась равной 3 м/с и температуре 25°C. Потребляемая электрическая мощность 18–72 кВт позволяла нагревать температуру на входе в испарительную секцию со 100 до 250°С. Расход испарителя составлял от 0,5 до 5,5 м/с. Он получил эффективность явного тепла около 37–65% и показал, что общая эффективность явного тепла ВДТО увеличивается с повышением температуры и стабилизируется на уровне около 150°C. Также минимальное значение было получено, когда потоки воздуха испарителя и конденсатора были равны.

    Чем и др. . [42] и Тан и Онг [43] исследовали характеристики 2-, 4- и 6-рядных заполненных водой THPHE воздух-воздух, как показано на рисунке 10a, с верхним и нижним коллекторами (рисунок 8c). Коэффициент заполнения составлял 0,7, температура испарителя составляла от 45 до 100°C, а температура конденсатора составляла ~30°C. Они обнаружили, что эффективность явного тепла увеличивалась при более высокой разнице температур и большем количестве рядов, но значительно снижалась при превышении разницы температур от 50 до 80°C в зависимости от количества используемых рядов.Для работы водонаполненного ТТТО требовалась разница температур испарителя и конденсатора в 10–20 °С. Было обнаружено, что эффективность минимальна при использовании равных скоростей потока.

    Онг и Лам [44] экспериментировали с 6-рядным заполненным водой НДТО воздух-воздух, как показано на рисунках 7b и 8c. Испытания проводились при расходах испарителя и конденсатора от 0,25 до 1,00 м/с, температуре на входе в испаритель 60, 75 и 90°С и температуре на входе в конденсатор около 30°С.Их результаты показали, что скорость теплопередачи увеличивалась по мере увеличения температуры на входе в испаритель и скорости воздушного потока. Кроме того, было обнаружено, что общая ощутимая эффективность минимальна, когда оба воздушных потока равны. Им удалось получить КПД 0,88 при расходе испарителя 1 м/с, расходе конденсатора 0,25 м/с и температуре на входе в испаритель 90°С.

    Онг и Вонг [45] экспериментировали с 4-рядным THPHE, заполненным R134a, подобным показанному на рисунках 7a и 8b. Испытания проводились при температуре испарителя от 30 до 48°С и расходе воздуха от 0.от 15 до 0,65 м/с. Их результаты показали, что скорость теплопередачи увеличивалась по мере увеличения температуры на входе в испаритель и скорости воздушного потока, и что общая ощутимая эффективность была минимальной, когда оба воздушных потока были равными. Им удалось получить эффективность 0,80 с THPHE. Аналогичные результаты были получены Онгом [46] на НДТО с хладагентом R410.

    8 ВЫВОДЫ

    В этой статье рассматриваются некоторые работы, проведенные на ВДТО в качестве змеевиков в системе ОВКВ для охлаждения и осушения.Секция испарителя может быть расположена на канале забора свежего воздуха или после смешения для обеспечения предварительного охлаждения охлаждающего змеевика системы кондиционирования воздуха. Они эффективно улучшают осушение и снижают затраты на кондиционирование воздуха, особенно в жарких и влажных тропических странах. Были проведены многочисленные исследования термосифонов с использованием различных заполняющих жидкостей и влияния коэффициента заполнения, наклона и соотношения сторон на их характеристики. Эффекты взаимосвязаны. Тем не менее, очень немногие из них были выполнены комплексно и всесторонне на HPHE.Мало работы над имитационными моделями, особенно для WHPHE.

    ССЫЛКИ

    2.

    Исследования и разработки тепловых труб в странах Восточной Европы

    ,

    Proc 5IHPS

    ,

    1984

    , том.

    2

     (стр.

    15

    51

    )3.

    Исследования и разработки тепловых труб в странах Восточной Европы

    9

     (стр.

    3

    17

    )4.

    Обзор петлевых тепловых трубок

    ,

    Appl Therm Eng

    ,

    2005

    , vol.

    25

     (стр. 

    635

    57

    )5.

    Обзор тепловых труб в современных теплообменниках

    ,

    Appl Therm Eng

    ,

    2005

    , том.

    25

     (стр. 

    1

    19

    )6,  ,  .

    Параметрический анализ работы петлевых тепловых труб: обзор литературы

    46

     (стр.  

    621

    36

    )7,  .

    Обзор деятельности теплообменников с тепловыми трубками в Азии

    ,

    World Acad Sci Eng Tech

    ,

    2008

    , vol.

    47

     (стр. 

    22

    7

    )8,  .

    Обзор применения теплообменников с горизонтальными тепловыми трубками в системах кондиционирования воздуха в тропиках

    ,

    Appl Therm Eng

    ,

    2010

    , том.

    30

     (стр. 

    77

    84

    )9,  ,  .

    Последние разработки легких высокоэффективных тепловых трубок

    ,

    Appl Therm Eng

    ,

    2012

    , том.

    33–34

     (стр. 

    1

    14

    )10,  .

    Теплообменник с тепловыми трубками для рекуперации тепла в системах кондиционирования воздуха

    ,

    Appl Therm Eng

    ,

    2007

    , том.

    27

     (стр. 

    795

    801

    )11,  .

    Использование теплообменников с тепловыми трубками для усиленного осушения

    ,

    Trans ASHRAE

    ,

    1994

    , том.

    100

     (стр. 

    91

    102

    )12.

    Новое применение тепловых трубок для экономичного осушения в системах кондиционирования воздуха

    ,

    Proc 5IHPS

    ,

    1996

    (стр.

    350

    6

    )13,  ,  .

    Применение теплообменников с тепловыми трубками для контроля влажности в системах кондиционирования воздуха

    ,

    Appl Therm Eng

    ,

    1997

    , том.

    17

     (стр. 

    561

    8

    )14,  ,  .

    Исследование эффективности теплообменника с тепловыми трубками в системе кондиционирования воздуха

    ,

    Proc 5IHPS

    ,

    1996

    (стр.

    280

    6

    )15.

    Повышение производительности системы кондиционирования воздуха за счет модернизации двухфазного контура рекуперации тепла

    ,

    Proc Intersoc Energy Convers Eng Conf USA

    ,

    1996

    (стр.

    2027

    32

    )16. 17.

    Контроль влажности в помещении с помощью теплообменников с тепловыми трубками

    ,

    AIAA

    ,

    2000

    , том.

    2000–2949

     (стр. 

    835

    42

    )18,  .

    Энергетические и тепловые характеристики систем тепловых труб/охлаждающих змеевиков в жарком влажном климате

    ,

    Int J Energ Res

    ,

    2000

    , том.

    24

     (стр. 

    901

    15

    )19.

    Оценка возможных конфигураций включения петлевой тепловой трубы в системы кондиционирования воздуха

    ,

    Int J Refrig

    ,

    2008

    , том.

    31

     (стр. 

    807

    15

    )20,  .

    Характеристики мокрого шестирядного теплообменника с тепловыми трубками, работающего в тропических зданиях

    27

     (стр. 

    187

    202

    )21.

    Применение теплообменника с тепловыми трубками для улучшения осушения в системе ОВКВ для тропического климата — исследование базовых рабочих характеристик

    46

     (стр. 

    164

    71

    )22.

    Анализ изменения энтальпии с/без теплообменника с тепловыми трубками в тропической системе кондиционирования воздуха

    ,

    Int J Energy Res

    ,

    2006

    , том.

    30

     (стр. 

    1251

    63

    )23.

    Использование системы теплообменника с двойными тепловыми трубками для снижения энергопотребления при обработке вентиляционного воздуха в операционной — моделирование энергопотребления на весь год

    ,

    Energ Buildings

    ,

    2008

    , vol.

    40

     (стр. 

    97

    925

    )24,  ,  .

    Влияние вентиляционного змеевика с тепловыми трубками на энергопотребление в системе центрального кондиционирования

    ,

    Energ Buildings

    ,

    2007

    , том.

    39

     (стр.

    1035

    40

    )25,  ,  .

    Влияние тепловой трубы на осушение контролируемого воздушного пространства

    ,

    ASHRAE Trans

    ,

    1996

    , том.

    102

     (стр. 

    132

    9

    )26.

    Экономическая оценка преимуществ использования спиральных тепловых труб в процессах вентиляции для жаркого и влажного климата

    4

     (стр. 

    52

    60

    )27,  .

    Экспериментальное исследование теплообменника с тепловыми трубками с замкнутым контуром, используемого в энергоэффективных приточно-вытяжных установках

    ,

    Энергетика

    ,

    2010

    , том.

    35

     (стр. 

    4592

    9

    )28,  .

    Тепловые характеристики тепловых труб с замкнутым контуром (WLHP), заправленных хладагентом R134a

    61

     (стр. 

    128

    138

    )29,  ,  .

    Эксплуатационные испытания и анализ энергосбережения осушителя с тепловыми трубками

    Наклонные воздухо-воздушные теплообменники с тепловыми трубками: сравнение экспериментальных данных с теоретическими результатами

    96068

     (стр. 

    1441

    6

    )31,  ,  , и др.

    Экспериментальное исследование безфитильной тепловой трубы с наклонным конденсатором, заполненной водой и азеотропной смесью этанол-вода

    Энергетика

    2013

    , том.

    61

     (стр. 

    139

    47

    )32,  ,  , и др.

    Воздушные теплообменники с длинными тепловыми трубками: эксперименты и прогнозы

    ,

    Appl Therm Eng

    ,

    2007

    , том.

    27

     (стр. 

    2426

    34

    )34.

    Системы с накачкой змеевика, комбинированные для наматывания на тепловые трубы

    Технология тепловых труб

    2006

    35.  

    Оптимизация обмотки тепловых труб

    Технология тепловых труб

    2007 900 900 600 600 600 . , 

    1991

    Университет Флориды

     38,  ,  .

    Методология испытаний и проектирования ОВКВ для воздухо-воздушных теплообменников с тепловыми трубками

    4

     (стр. 

    3

    26

    )39,  .

    Процедура проектирования теплообменника с тепловыми трубками, работающими под действием силы тяжести

    4

     (стр. 

    101

    11

    )40,  . , 

    Конструкция компактного теплообменника

    1984

    3-е изд.

    NY

    McGraw-Hill

    41.

    Исследование тепловых характеристик термосифонного теплообменника воздух-воздух методом ϵ-NTU

    26

     (стр. 

    559

    67

    )42,  ,  .

    Экспериментальная и теоретическая оценка водонаполненных термосифонных теплообменников с тепловыми трубками

    ,

    Proc 6IHPS

    ,

    2000

    (стр.

    124

    30

    )43, .

    Эксперимент и прогнозирование работы водонаполненного термосифонного теплотрубного теплообменника в противоточных потоках воздуха

    Proc 13IHPC

    2004

    (стр.

    21

    5

    )44,  .

    Экспериментальное исследование петлевого теплотрубного теплообменника

    ,

    Протокол 9IHPS

    ,

    2008

    (стр.

    319

    23

    )45,  .

    Тепловые характеристики термосифонного теплообменника с тепловыми трубками

    ,

    Proc 9IHPS

    ,

    2008

    (стр.

    324

    30

    )46.

    Характеристики теплообменника с тепловыми трубками, заполненными хладагентом R410a

    5

     (стр. 

    1

    9

    )

    © The Author, 2014. Опубликовано Oxford University Press.

    Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с лицензией Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая разрешает неограниченное повторное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии, что оригинальная работа правильно цитируется.

    Обзор

    Pipe Mania — IGN

    Большинство людей — особенно толпа, которая тяготеет к чему-то вроде Pipe Mania — играли в подобные игры раньше. Взрыв популярности казуальных игр и веб-сайтов-порталов означает, что знакомая геймплейная идея Pipe Dream-esque прокладывать трубу (эй, хватит хихикать), чтобы направлять поток вещей с одного конца уровня на другой, не нова. . Однако то, как это делает Pipe Mania, является новым — по крайней мере, в том смысле, что они хотели обернуть историю и некоторые побочные режимы вокруг знакомого игрового процесса.
    Видите ли, Альфонсо-старший, одетый в знакомую одежду сантехника и необъяснимо щеголяющий кокни-подобным акцентом, мало чем отличающийся от роли Майкла Кейна в роли Альфреда в новых фильмах о Бэтмене, очевидно, хорош в своей работе (достаточно хорош, чтобы купить себе его собственный остров, во всяком случае).Однако он хочет передать биднизз своим детям, что является проблемой из-за того, что он называет «сантехниками-ковбоями», один из которых особенно плох, поэтому он отправляет детей сначала разобраться с местными «плохими парнями». дать им немного опыта.

    Итак, это не истории — на самом деле просто для того, чтобы придать контекст группе персонажей и их специальным атакам (к которым я перейду через секунду), и дать игре повод для наличие множества различных сред, таких как железнодорожная станция и интернет-центр, но, честно говоря, это просто разные скины для основного игрового процесса; части более или менее одинаковы (хотя игра хорошо справляется с постоянным введением новых механик), то есть вы будете тратить много времени на построение извилистых линий по всем уровням с сеткой, пытаясь строить быстрее, чем слизь (извините, Flooze) может течь по трубам.



    Хотя это довольно скоротечно, Pipe Mania предлагает некоторую подушку безопасности после того, как шлюха вырвется из трубы. Счетчик утечек быстро заполняется, когда шлюху куда-то не направляют, но, по крайней мере, игра не заканчивается, как только зеленая слизь, или вещи на конвейерных лентах, или маленькие поезда падают с главного пути. Ах, но есть одна загвоздка, и она становится все более и более настойчивой по мере того, как вы скатываетесь в битвы с боссами с другими сантехниками в конце каждой области: они могут ломать трубы специальными атаками, которые вызывают протечки, которые необходимо ремонтировать.

    Эти битвы с боссами по ходу игры начинают раздражать больше, чем что-либо еще, особенно когда начинают возникать такие движения, как возможность переключать или вращать фигуры, помимо того, что они просто вызывают утечки. Конечно, они, безусловно, вносят немного больше разнообразия в вещи, но редко приветствуются, когда последние этапы начинают вводить такие вещи, как принудительные маршруты или даже разделение Flooze на несколько направлений. Это явно предназначалось для многопользовательской игры (которой нет в версии для DS, наряду с примерно 50 уровнями, которые можно найти на других платформах), и здесь это, безусловно, усложняет ситуацию, но в одиночной игре это действительно только добавляет разочарования.

    Pipe Mania может быть довольно сложной игрой, и это если не принимать во внимание дополнительную задачу по набору очков для медалей (которые, в свою очередь, могут дать вам сокровища, открывающие больше уровней и режимов). Все основы, как и следовало ожидать; нажатие кнопки плеча (или удерживание правой кнопки мыши на ПК) ускоряет поток, перекрестные элементы зацикливаются на Flooze и позволяют получить больше очков, мосты могут превращать обычные прямые элементы в кресты, ворота ускоряют/замедляют поток и вышеупомянутые сплиттеры и цветные ворота требуют дополнительной хитрости.


    Части, однако, кажутся выбранными случайным образом, что, как я понимаю, было бы сделано для создания напряжения, когда вы пытаетесь справиться с потоком и просто ждете одну часть, но потому что вы не можете пропустить часть и должен положить его где-нибудь (даже поверх других), вы либо получите штраф в конце уровня, если не сможете связать кусок, либо вас моментально повесят, когда вы прорываете предыдущий кусок. Когда позже в игре все серьезно искажается, становится только хуже.

    Были также предприняты шаги, чтобы сделать сами уровни более сложными; предварительно установленные элементы нельзя взорвать или изменить, препятствия должны быть построены вокруг, а бонусные элементы принесут вам больше очков, если вы сможете включить их в забег. Каждая из этих комбинаций усугубляет более раннюю проблему необходимости просто прожечь некоторые кусочки, и хотя она, безусловно, более сложная, чем старая формула Pipe Dream, временами она также излишне сложна.

    За исключением некоторых вещей, о которых я говорил ранее, все версии игры практически идентичны.Версия для ПК прекрасно работает на интегрированных графических чипсетах и, очевидно, предъявляет к ним низкие требования, версия DS, как и ПК с мышью, больше всего выигрывает от того, что не нужно бегать по уровням по одной клетке за раз, но в ней отсутствуют уровни и мультиплеер. Версии для PS2/PSP практически идентичны и работают нормально.