Bahasa

+86-575-87652213
Rumah / Berita / berita industri / Bagaimana cara menghindari masalah penuaan selang pendingin udara tipe C di lingkungan suhu tinggi?

Bagaimana cara menghindari masalah penuaan selang pendingin udara tipe C di lingkungan suhu tinggi?

Bagaimana cara menghindari masalah penuaan selang pendingin udara tipe C di lingkungan suhu tinggi?

Diposting oleh Admin

Di bidang sistem pendingin industri dan manajemen termal kendaraan energi baru, keandalan selang pendingin udara tipe C secara langsung mempengaruhi efisiensi operasi seluruh sistem. Ketika suhu sekitar melebihi ambang 60 ℃, tingkat penuaan tahunan selang tradisional dapat mencapai 3-8 kali lipat dari kondisi kerja normal. Data ini menyembunyikan bahaya keselamatan yang sangat besar dan risiko biaya operasi.
I. Revolusi Anti-Penuaan pada Tingkat Bahan Molekuler
(1) Inovasi Bahan Dasar: Thermoplastik Elastomer (TPE) generasi ketiga digunakan untuk menggantikan karet EPDM tradisional. Blok siloksan dalam rantai molekulnya masih mempertahankan konformasi yang stabil pada 150 ℃. Melalui teknologi vulkanisasi dinamis, kepadatan cross-linking material meningkat menjadi 3,5 × 10^-5 mol/cm³, dan kekuatan tarik mencapai tingkat 25MPA.
(2) Penghalang Pelindung Level Nano: Nanosheets Montmorillonite 2-5% ditambahkan ke dinding tabung untuk membentuk struktur penghalang labirin. Data uji menunjukkan bahwa struktur ini mengurangi permeabilitas oksigen sebesar 87% dan tingkat penuaan UV sebesar 92%.
(3) Sistem penangkapan radikal bebas: Sistem sinergis dari penstabil cahaya amina terhambat (HALS) dan antioksidan thioester diperkenalkan untuk memperpanjang periode induksi oksidasi material pada 120 ° C dari 400 jam hingga 2200 jam.
2. Desain Optimalisasi Mekanika Struktural
(1) Struktur komposit multilayer: Bangun sistem dinding pipa komposit 5-lapis, termasuk lapisan konduktif (resistansi permukaan <10^4Ω), lapisan penguat serat aramid (kekuatan tekan 180N/mm²), lapisan penghalang (laju leakage helium <0,5cc/m² · hari) dan modul fungsi lainnya.
(2) Struktur pelepasan tegangan: Desain lapisan dikepang bertulang bergelombang diadopsi untuk mengurangi tegangan aksial pipa sebesar 62% selama ekspansi dan kontraksi termal. Analisis elemen hingga menunjukkan bahwa struktur ini dapat meningkatkan kehidupan kelelahan menjadi 10^7 siklus.
(3) Teknologi penguatan antarmuka: Melalui perlakuan permukaan plasma, kekuatan kulit antara setiap lapisan meningkat dari 15n/mm menjadi 45n/mm, menghindari kegagalan pengupaian interlayer pada suhu tinggi.
AKU AKU AKU. Strategi Perlindungan Tingkat Sistem
(1) Pelindung radiasi termal: Saat meletakkan pipa, lapisan isolasi udara 2-3mm dicadangkan. Dikombinasikan dengan penerapan lapisan reflektif aluminium foil, suhu permukaan pipa dapat dikurangi dengan 18-25 ° C. Data yang diukur aktual menunjukkan bahwa kombinasi ini mengurangi nilai faktor penuaan Q10 dari 2,5 menjadi 1,8.
(2) Sistem Pemantauan Cerdas: Mengintegrasikan sensor serat optik terdistribusi untuk memantau bidang suhu dan distribusi tegangan pada permukaan pipa secara real time. Ketika suhu pada titik tertentu melebihi ambang batas yang ditetapkan, sistem dapat secara otomatis memulai perangkat pendingin lokal untuk mengontrol fluktuasi suhu dalam ± 3 ° C.
(3) Sistem pemeliharaan preventif: Menetapkan model prediksi penuaan berdasarkan analisis data besar, dan peringatan tren degradasi material 6 bulan sebelumnya dengan memantau perubahan konduktivitas (akurasi ± 0,1μs/cm) dan karakteristik spektral inframerah.
Dalam uji aktual sistem pompa panas kendaraan energi baru, yang baru Selang AC tipe C Menggunakan solusi ini mempertahankan 92% dari nilai awal setelah operasi kontinu pada 85 ° C selama 8.000 jam, yang jauh lebih tinggi dari ambang batas 80% dari standar industri. Terobosan teknologi ini tidak hanya berarti bahwa umur peralatan diperluas secara eksponensial, tetapi yang lebih penting, tetapi juga membangun jaringan perlindungan dimensi penuh dari molekul ke sistem.
Dengan munculnya skenario manajemen termal baru seperti stasiun pangkalan 5G dan pusat data, tantangan yang dihadapi oleh saluran pipa AC telah berevolusi dari penuaan suhu tinggi sederhana ke mode kegagalan kompleks kopling multi-stres. Hanya melalui kolaborasi tiga dimensi dari inovasi material, optimasi struktural dan pemantauan cerdas yang dapat diandalkan operasi selang pendingin udara tipe C dalam kondisi kerja ekstrem yang dicapai. Ini bukan hanya peningkatan teknologi, tetapi juga redefinisi konsep keselamatan industri.