调查了热管对与未来航天器相关的热控制问题解决方案的适用性,包括土星V工作店。调查包括对热管技术经验的调查,分析了各种设计参数对热管性能的差异的影响,以及利用热管的概念建立,这些概念为特定的热控制问题提供了独特的解决方案。概念和分析似乎适用于寒冷沸腾控制问题的解决方案,皮肤结构的温度不均匀,从浓缩源中去除热量和散热器设计。
摘要:热泵与光伏系统相结合是能源系统转型的一个非常有前景的选择。通过使用这种将电力和热力部门结合起来的系统,建筑物可以持续供暖,并减少温室气体排放。本文揭示了一种为住宅建筑设计合适的热泵和光伏 (PV) 系统的方法,以实现高水平的 (光伏) 光伏自耗。这是通过利用热能存储 (TES) 通过智能控制算法将热泵的运行转移到高光伏发电时间来实现的,这会产生大量直接被热泵利用的光伏电力。为了涵盖现有的建筑基础设施,引入了 4 栋具有不同建造年份的参考建筑,包括单户和多户住宅建筑。通过这种方式,包括带有散热器供暖的旧建筑以及带有地板供暖系统的新建筑。使用 MATLAB-Simulink ® 2017a 对每种建筑类型的热泵/光伏系统进行了仿真,以评估由新算法控制的热泵/光伏系统的性能。结果表明,每年光伏装置可直接满足建筑用电量(包括热泵)的 25.3% 至 41.0%。显然,供暖系统的特性对结果有显著影响:与采用散热器供暖和较高供热温度的建筑相比,采用地板供暖和较低供热温度的新建建筑由于热泵效率更高,因此光伏自耗水平更高。此外,还研究了在两种建筑类型中为系统添加电池的影响。结果显示,如果有电池,光伏自耗程度会增加。然而,由于电池的投资成本高,它们无法在合理的时间内收回成本。
热或电热门单个房间控制一直是新建筑物的最新技术。在许多现有建筑物中,需要越来越需要改造这种增强舒适的设备和节能设备。散热器可以用散热器恒温器便宜地翻新。在相应的房间中没有控制设备的地板上加热系统的改造仍然是有问题的。这些房间单元仍由中央供暖电路分配器中的手动调节器调节器控制,这些平流设备安装在地板或地下室中。不幸的是,这种类型的控制仅对太阳辐射或其他热源(例如瓷砖炉子)进行有限的描述。在旧建筑物或新装置中改造的创新是放射控制的单个房间
用纤维胶加固的聚合物在家庭行业的转换中变得越来越普遍。这些化合物对撞击和目前使用的湿度吸收具有良好的抗拉力抵抗力,并且在引擎盖下方的一部分,尤其是在散热器框架下的汽车行业中。这项工作的目的是研究用纤维类增强的电离辐射对聚酰胺6的性质的影响,并接受了不同的照射剂量。样品被制备并在JOB 188加速器上进行辐照,其电子束能量为1.5 meV,空气中的剂量不同,剂量率为27.99 kgy/h。之后,评估了非辐照和辐照的聚酰胺6中使用纤维类加固的特性。r 2007 Elsevier Ltd.保留所有权利。
随着 5G、人工智能、物联网等技术的快速发展,微电子设备的工作温度不断升高,对导热和电绝缘材料的需求显著增加[1-4]。这主要是因为微电子设备运行时芯片产生的热量由于一层热界面材料(TIM)而不能迅速传递到冷却设备。TIM 的主要作用是填充微电子设备与散热器翅片之间的缝隙,从而降低界面热阻[5]。环氧树脂或硅橡胶等聚合物因具有优异的黏附性、热稳定性和电绝缘性,常用作 TIM[6,7]。然而,它们的 TC 值较低(低于 0.3 W/m·K),不能满足微电子设备的需求。因此,迫切需要具有优异平面热导率的TIM,它能及时将热量传递至散热片,进而将热量传输到设备外部。通过加入陶瓷填料,如AlN[8-10]、Al2O3[11-13]、Si3N4[14]和BN[15,16],复合策略被认为是提高热导率的最有效方法。特别是对于具有与石墨类似的层状结构的BN,由于其优异的热导率(平面方向约600W/m·K)和宽的带隙[17-20],它引起了人们的极大兴趣。因此,将BN加入到聚合物中对提高热导率具有重要意义。然而,通过传统共混方法制备的BN基复合材料的平面热导率远低于平面取向的。在这方面,已经开发出一些策略来增强聚合物复合材料的平面导热性。一种策略是构建三维网络骨架。在这种结构中,
对于小型汽车雷达来说,微型的平面天线,任何雷达系统的头发和眼睛都知道自50年代以来的巨大进展。微带天线阵列被最大的汽车制造商用于雷达[5] - [7],因为重量轻,并且成本低成本制造以用于大量产量,但是它们的主要弱点是由于焦耳效应和狭窄的带宽而导致的能量损失,这限制了在MM-Wave和超越MM Wave和超越斑点天线的使用。然而,在1983年著名的Long实验[9]之后,发现了微带天线的艰苦竞争者和雷达系统的出色候选[8],这是介电谐振器天线(DRA),其中金属散热器被介电材料代替。传统上,介电谐振器成功用于MM波谐振器和微波炉,但没有人想到使用它们来辐射电磁波。
2010 年,Sorgic 和 Radakovic [8] 对浸没在矿物油中的变压器进行了二维模拟,以将冷却系统与油驱动和强制油配置进行比较。2012 年,Tsili 等人建立了一种方法来开发三维模型并预测热点的温度 [9]。这一年,Skillen 等人对一个不对称非等温流二维模型进行了 CFD 模拟,以表征具有锯齿形冷却的变压器绕组中的油流 [10]。2014 年,Yatsevsky 对浸没在自然对流油中的变压器进行了二维模拟,包括铁心、油箱和散热器,以预测热点。所开发的模型表现出良好的性能,并通过实验进行了验证 [11]。最近,Torriano 等人在一种采用自然对流冷却(ON)的比例盘式电力变压器中开发了三维传热模型 [12]。