被动冷却系统是高热负荷内部空间的良好解决方案,在舒适度方面也很重要。空气质量由集中式或分散式机械通风系统维持。被动式冷梁或冷天花板可以补充通风系统,仅使用水作为传输介质来消散热负荷。通过优化两个系统的尺寸来实现最高的能源效率。在新建筑项目中,许多建筑理念都可以通过被动冷却系统实现。结果是高水平的舒适度、最佳的居住者接受度和低运营成本。可以将被动式冷梁或冷天花板安装到现有建筑物中,作为翻新计划的一部分。如果热负荷超出现有空调系统的冷却能力,则被动冷却装置可以弥补不足。
循环冷水机通过Thermo Scientific™循环冷水机获得可靠有效的冷却。以精确的温度控制功能和传感器开发,用户可以期望保持稳定的温度,以确保整个电池制造生命周期中实验,过程和设备的准确性和完整性。较宽的温度范围(-10°C至90°C),出色的冷却能力(900W至24,000W)和最佳稳定性(+/- 0.1°C)有助于在冷却分析仪器和工业设备(例如日历机器)或执行Life(EOL)测试终止时提供一致且可重复的结果。借助各种可用的型号,从简单和预算友好到定制配置平台,您一定会找到一个解决方案,以帮助满足您的特定业务需求。
微电网可以帮助提高数据中心的可持续性的另一种可行方式是,用超级电容器代替UPS的锂离子电池。当Bess负责断电后提供备份功率时,这是可能的。贝斯拿起负载所需的时间低于1秒,可以被存储在超级电容器中的能量覆盖。这种技术变化在储能中产生的损失较小,从而提高了UPS的效率,并且需要更少的冷却能力。它消除了电池周期寿命和寿命的限制,从而提高了UPS的安全性和效率。同时,它还需要更少的占地面积,从而以更有效的方式导致更具含量的冷却。提高冷却和能源效率会导致更高的功率使用效率(PUE),这是数据中心可持续性的主要指标之一。
- An intuitive and user-friendly, coloured, 7" interface - 10 languages available on choice: DE, EN, ES, FR, IT, NL, PT, TR, TU + one additional customer choice - Screen-shots with concise and clear information in local languages - Complete menu, customised for different users (end user, service personnel and Carrier-factory technicians) - Setpoint offset based on the outside air temperature - Safe operation and unit setting: Password protection ensures that未经授权的人无法修改任何高级参数 - 简单而“智能”的智能使用所有机器参数的恒定监视中的数据收集来优化单元操作 - 夜间模式:降低噪声水平的冷却能力管理 - 使用液压模块:水压显示和水流流量计算
Liebert ® PDX 直接膨胀冷却装置采用最先进的行业技术,可确保数据中心和服务器机房的精确冷却。它配备 R410A 制冷剂,可使装置达到显著的效率水平。Liebert ® PDX 系列还包括新一代 Liebert ® EC 风扇 2.0,从而确保最高的能源效率。整个装置设计还通过增强的热交换器进行了优化,可提供高水平的整体效率和冷却能力。此外,Liebert ® PDX 还采用了独特的数码涡旋技术,使其成为理想的可扩展冷却系统,能够随着业务需求的不断发展而扩展。数码涡旋调节能力极大地提高了 Liebert ® PDX 达到的效率水平,50 kW 装置(包括数码涡旋)的功耗仅为 10 kW 装置,从而实现了有利的节能效果。
电压和当前的增加对设计和合规性测试工程师的测试挑战。测试系统必须能够生成所需的高功率水平。系统可以使用传统的15 kW硅(SI)基于晶体管的电源,该电源容纳在3U高,全机架宽度外壳中。生成150千瓦的15千瓦供应中有10个42U高,19英寸的测试架。测试架需要足够的空间来用于10个电源,并行的基础设施和足够的冷却能力。基于提出的示例的功率要求,提供450 kW的情况将需要150 kW的测试架中的三个,如图4所示。该组件消耗了18平方英尺的机架空间。如果耗材以93%的最大效率运行,则组装将产生31.5 kW的热量,需要去除。
电子风扇用于调节架空地板的压力:控制器调节 EC 以保持架空地板的恒定压力。这种调节最适合大型办公室被分成不同的房间,并通过由本地恒温器调节的电动阻尼器在架空地板上分配空气。在这种情况下,房间达到所需温度会导致该区域的电动阻尼器关闭,这对应于地板下压力的升高。松散供应并安装在架空地板中的压力传感器会通知控制器与阻尼器全部或部分关闭相对应的压力增加。因此,控制器通过降低或提高风扇转速,通过压力控制间接控制气流,从而保持从设定点选择的压力。该解决方案适用于配备冷冻水盘管或直接膨胀盘管但调节冷却能力的机组。
海军使用大量的氢氟化合物(HFC)作为空调(AC)植物中的制冷剂。这些植物的冷却能力从125到1100制冷吨(RTON),并为各种任务关键冷却应用提供冷藏水,包括重要的电子,武器系统和人员。使用这些相同的HFCS制冷剂的泵送两相冷却系统直接冷却了许多未来的高能电子系统。最近的立法以及国际协议可能会影响这些HFC的未来可用性和成本。尤其是,《美国创新与制造法》(AIM)法案(公共法116-260)要求在未来15年内减少氢氟化合物的85%。本文总结了所采取的挑战,机会和最初的研究工作,以识别适合在海军平台上使用的低GWP替代品。
执行摘要Carbon America已成功完成了国家碳捕获中心(NCCC)的Frostcc™工程规模的试点系统的运行。该项目验证了Frostcc从烟气捕获CO 2方面的功效和可靠性,从技术准备水平(TRL)提高了5至6的技术。在飞行员操作期间,Frostcc™系统累积了超过1000个小时的连续碳捕获操作,证明了其保持延长性能的能力。该系统达到的超高捕获效率高达99%。二氧化碳(CO 2)捕获生产力每年达到超过1,000公吨(TPY)。捕获的CO 2的纯度为99.97%。该系统还有效地将氮氧化物(无X)和硫氧化物(SO X)从气流中减少到no x(no + no + 2)至<0.5 ppm,以及SO 2 <2 ppm。FrostCC™飞行员受到了启发性的启发,并且使用在操作过程中收集的数据进一步评估用于预测过程中核心捕获和恢复步骤的基于物理模型的功能。实验数据紧密匹配的模型预测,增强了对基于模型的扩展的信心和较大的FrostCC™系统的设计。NCCC的Frostcc™飞行员的关键结果和见解将为商业示范厂的设计和运营提供信息。NCCC的Frostcc™飞行员成功完成,标志着这项有希望的碳捕获技术的商业化的重要里程碑。扩大改进包括通过压缩和扩展的多个阶段,较大的扩展器尺寸的效率提高,增加的效率增长,恢复扩张器功率以在常见轴上驱动压缩机,从液体CO 2驱动压缩机的效率提高,从液体CO 2驱动压缩机的效率提高,从而提高了可用的冷却能力,从而增加了可用的冷却能力,从而降低了效率的提高,从而驱动压缩机的较高利用,以及基于试验试验的一般设计增强的液体CO 2。具有可靠的性能,鲁棒性和可扩展性,Carbon America将有能力将Frostcc™推向全面部署,并利用该飞行员获得的见解来增强未来的项目。
液体线过滤器Drier KH43LG073 KH43LG074 N/A ----不适用于此应用程序。*电压范围的允许限制在哪个单位将令人满意地操作。在这些限制之外的操作可能会导致单位故障。{时间---延迟保险丝或断路器。 }显示的长度是沿单位和服务面板之间的线路路径的1方法,用于电压下降到不超过2%。**如果在环境范围内施加了大于30°C的电线,请咨询NEC的表310 --- 16(ANSI/NFPA 70)。根据NEC(ANSI/NFPA 70),非金属 - 鞘电缆(NM),商品名称Romex的载度应为60°C导体,第336条--- 26条。{{{请勿使用液体电磁阀的硬关闭TXV。 }}单位用25英尺(7.6 m)的线路长度进行评级。使用其他尺寸和线条长度时,请参见蒸气线的尺寸和冷却能力损耗表。