传统的密集磁盘架经常会因相邻驱动器引起的振动而导致性能下降。传统平台还面临着冷却挑战,因为冷却空气会经过连续的驱动器排,随着气流路径的升温,冷却效率会降低。我们并行开发存储设备和平台,通过从硅片到系统设计 (Silicon to Systems Design) 应对这些挑战,这是一套基于设备、平台及其交互的整体视图而开发的技术。这些创新技术中的前两项是 IsoVibe™ 和 ArcticFlow™。IsoVibe 可减少振动引起的性能下降,而 ArcticFlow 通过将冷空气引入平台中间来解决冷却问题。这两项技术都有助于实现长期可靠性,从而实现我们对整个平台的五年有限保修。
节能源自诸多细节: • 全新独特的螺杆压缩机外形 • 高达 1:5 的超高体积流量控制范围 • 获得专利的吸入锥体,可减少压力损失 • 优化隔音罩内的气流。吸入冷空气,从而提高压缩效率。 • 改进了进气和出气轮廓的技术。它们确保压缩机级内的理想气流,并减少回流损失。 • 优化的标称尺寸,可减少压力损失 • 获得专利的消音器。它完全不使用吸收材料,可将压力损失和管道噪音降至最低。 • 电动隔音罩风扇 • 特殊的消音器绝缘。它代表低隔音罩温度,从而提高压缩效率 • 高级效率(IE3 电机)或超高级效率(IE4 电机) • 即使在压力波动大和入口温度极端的情况下也能稳定运行(例如在夏季或冬季运行) • 皮带传动可精确设计体积流量并快速调节所需的压缩空气
涡流管,也称为Ranque Vortex Tube,Hilsch Vortex管和Ranque E Hilsch Vortex管,是一种设备,可以通过Intlet Ougzzles向涡流室分隔地进入涡流室,使其可将热和冷空气分开。涡流管是由冶金学家和物理学家Ranque于1933年发现的,而德国物理学家Rudolf Hilsch则改进了设计。一个兰斯式涡流管由一个或多个入口喷嘴,一个涡流室,冷端孔,热端控制阀和管组成。设计的涡流室的特殊内部配置结合了压力和加速空气的效果,达到了高旋转速率(超过百万rpm)(Pinar等,2009)。涡流管根据其流量特征分为两组:反流(图1)和平行流(图2)RHVT。在这项研究中,已经使用了反流RHVT。反流的工作原理Ranque E Hilsch
完美契合 享受紧凑型设计中的法式对开门风格。这款 LG 冰箱宽度为 30 英寸,可放入较小的空间,但不会影响风格或功能。 均匀冷却 多气流冷却技术使用多个通风口和豪华搁架,确保等量的冷空气到达每个搁架,从而实现快速均匀的冷却。这可让您的食物保持新鲜更长时间。 环保 获得 Energy Star® 评级,这意味着它比当前联邦标准要求的能耗至少减少 20%。 安心 购买冰箱时,您不必担心它不会长久使用。由于线性压缩机电机使用更少的运动部件并且运行更高效,因此 LG 为该电机提供 10 年保修。 致电、连接、解决 SmartDiagnosis™ 使用自我诊断技术,可以通过电话与 LG 客户服务部门进行 24/7 沟通,为您提供舒适和可靠的服务。
1970 年圣诞节前不久,来自斯堪的纳维亚半岛的冷空气席卷了法国。圣诞节那天,整个国家都处于寒冷状态,包括南部地区。格勒诺布尔的最低气温为 -27°C,汝拉地区的最低气温为 -40°C。 4天后,12月29日晚,1917年以来最严重的暴风雪使地中海北部地区陷入瘫痪。尽管积雪已经掩盖了整个罗讷河谷中部(蒙特利马尔降雪量达到 60 厘米),但太阳高速公路仍然开放,6,000 辆汽车被困在 53 公里的路段上。然后我们就接近灾难了。 12月30日上午,法国四分之三的地区被大雪覆盖,罗纳-阿尔卑斯大区、奥弗涅和下罗纳河谷与世界其他地区隔绝。德龙省或阿尔代什省的村庄和小村庄被隔离数周。有些被困在 4 至 6 米深的雪堆下,由高山猎人和直升机提供补给。
如果您目前正在使用家用组合式冰箱/冰柜,我们强烈建议您升级到生物医学级设备。如果无法升级,请考虑购买单独的台面冰柜,并仅使用家用冰箱的主要部分。根据美国国家标准与技术研究所 (NIST) 进行的研究,家用组合式设备在冷藏室和冷冻室中维持适当储存温度的能力较差。这是因为来自冷冻室的冷空气直接吹入冷藏室并吹向敏感的疫苗。到目前为止,最佳做法是选择专为精确储存疫苗而设计的单独冰箱和冰柜。如果您在 2024 年 7 月 1 日之前注册了家用组合式设备,并且使用家用组合式设备的两个隔间始终保持所需的温度范围,则可以继续这样做。如果发生无法归因于其他原因(例如停电)的温度超调,您将不得不停止使用,即使需要购买单独的冷冻机组。2024 年 7 月 1 日之后新注册的任何提供商将不允许使用家用组合机组的冷冻室。
日志。 如果是计划内或限时停电(例如少于四小时),并且在冰箱温度升至 +8.0ºC 以上之前恢复供电,请执行以下操作:1. 将疫苗放在冰箱中。2. 保持冰箱门关闭以节省设备内的冷空气。3. 持续监测和记录冰箱温度,确保其保持在 +2.0°C 至 +8.0°C 之间。 如果冰箱的温度升高:• 将冰袋放入冰箱以帮助将温度保持在 +2.0°C 至 +8.0°C 之间。切勿将冰袋直接接触疫苗。 如果冰箱的温度升至接近 +7.0°C:• 开始预调节运输冷却器。请参阅运输冷却器上附的预调节说明。 • 冷藏箱需要大约 30 分钟才能稳定在 +2.0°C 至 +8.0°C 之间。 在冰箱温度升至 +8.0°C 之前: • 将疫苗移至 +2.0°C 至 +8.0°C 预调节运输冷藏箱进行临时储存。 • 每 10 至 15 分钟监测并记录运输冷藏箱的温度。 • 经过适当预调节的冷藏箱可将 +2.0°C 至 +8.0°C 的温度维持长达三至四个小时。
摘要:本研究工作综合了四种多联产方案的新型配置分析的能源、经济和环境方面,这些方案旨在满足包含 12 套住宅的多户建筑的需求。该设计旨在满足可再生能源 (RES) 的需求(水、电、热和冷空气),特别是通过选择光伏和光伏热能板、热电发电机和生物质作为辅助设备。电力可从电网获得,不计划电力储存。水和冷却可以通过配置多联产替代方案的替代技术来生产。案例研究位于西班牙地中海沿岸城市瓦伦西亚。Design Builder Clima 估计了需求计算,并在 TRNSYS 中对系统性能进行了建模。海水淡化与 EES 模型相关联。结果表明,建议的方案可大幅节省能源和二氧化碳。如果将安装的影响与传统的外部供应进行比较,则应用的创新生命周期分析进一步提高了四种配置的累积二氧化碳节省量。电动选项(结合热泵和反渗透进行冷却和海水淡化)因其可靠性、较低的投资成本和环境影响而成为最具吸引力的解决方案。