与上述流量限制类似,许多工艺冷却作业需要的温度范围超出了冷却器允许的最小和最大操作值。下图 2 显示了混合水管道布置变化的简单示例,该变化可以允许冷却器可靠运行,同时满足此类冷却条件。例如,实验室负载需要 5 l/s 的水以 30°C 进入工艺,并以 35°C 流回。冷却器的最大冷却水出口温度为 15.6°C。在所示的示例中,冷却器和工艺流量相等,但这不是必需的。例如,如果冷却器的流量更高,则只会有更多的水绕过并与返回冷却器的温水混合。
白天辐射冷却(DRC)已成为一种有前途的方法,用于降低暴露于阳光的表面,而无需能耗。尽管DRC设计方面取得了进步,但由于可见的反射,现有的基于反射的方法通常缺乏透明度,从而阻碍了使用玻璃的广泛应用。效果导致了透明辐射冷却(TRC)的发展,尽管由于占主导地位的太阳能吸收,白天的有效冷却仍然具有挑战性。本文提出了一种新型的TRC设计,其中包括透明的双向电流结构上的聚二甲基硅氧烷(PDMS)发射极。使用优化的Bragg Repetor(OBR)和90μM孔孔式AG窗口屏幕屏幕回路(WR)分别用于反射近红外(NIR)光谱(0.74 <𝝀 <<1.4μm)和整体词素光谱的频带A和整体溶液谱。在白天,与PDMS涂层的玻璃相比,拟议的TRC通过透明的双回路系统将温度降低22.1°C。因此,这种方法使用双回路优化了太阳能反射和可见性之间的平衡,为需要冷却和透明度的应用提供了最佳解决方案。
与上述流量限制类似,许多工艺冷却作业所需的温度范围超出了冷却器允许的最小和最大操作值。下图 2 显示了混合水管道布置变化的简单示例,该变化可允许冷却器可靠运行,同时满足此类冷却条件。例如,实验室负载需要 5 l/s 的水以 30°C 进入工艺,并以 35°C 流回。冷却器的最大冷却水出口温度为 15.6°C。在所示的示例中,冷却器和工艺流量相等,但这不是必需的。例如,如果冷却器的流量更高,则只会有更多的水绕过并与返回冷却器的温水混合。
许多工艺冷却应用所需的温度范围超出了冷却器允许的最小和最大工作值。下图显示了混合水管道布置变化的简单示例,该变化可以在满足此类冷却条件的同时实现冷却器可靠运行。例如,实验室负载需要 238 gpm (5 l/s) 的水以 86°F (30°C) 的温度进入工艺过程,并以 95°F (35°C) 的温度返回。冷却器的最大冷却水出口温度为 65°F (15.6°C),无法直接供应给负载。在所示的示例中,冷却器和工艺流速相等,但这不是必需的。例如,如果冷却器的流速更高,那么就会有更多的水绕过并与返回冷却器的温水混合。
更换 B330 的单台冷却器,NSAM FFP Carrier 型号 30RA – 900- - - 010,208/230 VAC 60Hz 3 相,制造于 2001 年。该装置是 Ingersoll 高速计算机实验室的专用系统,可直接向机架式热交换器提供冷冻水。承包商将增加主楼冷却器回路辅助端口,以支持 HPC 实验室冷却器回路并在 HPC 冷却器更换期间提供冷却。更换的冷却器应具有高效率,选择与现有系统有效运行并在部分负载下有效运行,并设计用于沿海环境;采用环氧涂层冷凝器盘管,旨在最大程度地提高耐腐蚀性。新的冷却器必须集成到现有的 DDC 系统中。FOB:目的地采购申请编号:ACQR5840416 PSC CD:Z2CZ
Eco-Flex冷却器McKesson已开始使用可重复使用的运输解决方案来从其孟菲斯仓库中运送出来(见下文)。这种新的Eco-Flex冷却器将取代大型且超大的泡沫聚苯乙烯托运人,必须返回冷链技术以重复使用。预付款返回标签将包含在每个Eco-Flex冷却器的内部瓣上。提供商将需要在从McKesson接种疫苗后的下一个工作日通过UPS返回冷却器。如果您有常规的UPS交付,提供商不需要安排接送服务。请不要在您的Eco-Flex冷却器中退回过期的疫苗。仍然需要向CVP报告过期的疫苗,并且将通过电子方式将邮件标签发送给您,以便将这些疫苗运回McKesson。
固体激光冷却是一项突破性技术,能够以微型方式将温度无振动冷却至 100 K。它似乎是一种很有前途的技术,可以提高未来观测卫星的性能,例如在 SWIR 和 NIR 领域。本文首次研究了在观测卫星上集成激光冷却器。我们的研究侧重于卫星有效载荷和平台级别的尺寸、重量和功率 (SWaP) 标准。其目标是评估在低地球轨道 (LEO) 红外观测任务中使用光学低温冷却器而不是机械低温冷却器的兴趣。提出了一种初步的空间激光冷却器 (LC) 架构。它由两部分组成。第一部分是冷却头,基于最先进的冷却晶体 10%Yb:YLF 和像散多通腔。第二部分是低温冷却器光电子学,基于耦合到冷却头的冗余激光二极管和光纤。考虑到红外探测器的热负荷和低温恒温器内的寄生热通量,估算了小焦平面的冷却功率。然后考虑到晶体效率、热链接损耗和光电效率,估算激光冷却器所需的光功率和电功率。假设一个为期 5 年的 LEO 微卫星任务,则对电力系统(PCDU、太阳能电池阵列、电池)和热控制系统(热管、散热器)进行尺寸计算。增加了额外的质量裕度以考虑机械支撑结构。最后,分别将有效载荷和平台的质量和体积相加,以获得卫星级别的 SWaP 平衡,代表激光冷却器的整体影响。在相同的任务和平台假设下,对微型脉冲管冷却器 (MPTC) 架构重复了该研究。最后,对这两种架构进行了比较。结果表明,即使激光冷却器的功率要求很高,质量和内部体积的减小也使得小型卫星有效载荷成为可能。
疫苗 - 将剩余的疫苗和稀释剂加入冷却器,覆盖 DDL 探头。温度监测装置 - 当冷却器装满一半时,将 DDL 缓冲探头放在疫苗中心,但保持 DDL 显示器在冷却器外面,直到装载完成。疫苗 - 将疫苗和稀释剂盒放在绝缘材料上。绝缘缓冲材料 - 在上面放一层气泡膜、包装泡沫或聚苯乙烯泡沫塑料(层厚度必须至少为 1 英寸,并且必须完全覆盖纸板)。
传输冷却器在正确的温度范围( +2.0°C和 +8.0°C之间),然后才能接收疫苗订单。请确保您的冷却器具有适当的设备(即数字温度计,冰袋,冰箱毯子和气泡包装),并在到达指定的接送位置时预先调查 +2.0°C和 +8.0°C之间。4。一旦您的传输冷却器的温度已确认为温度范围,约克地区
C118L-E:在冷却器应用中针对R410A进行了优化的蒸发器,从40到200kW。C118-E:用于冷却器应用中中等密度制冷剂的蒸发器,从40到200kW。C118L-C:在冷却器应用中优化的冷凝器,从40到200kW。C118-C:在冷却器应用中针对中密度制冷剂优化的冷凝器,从40到200kW。H118L-C:在20至150kW的热泵应用中针对高密度制冷剂进行了优化的冷凝器。H118-C:在20至150kW的热泵应用中针对中等密度制冷剂优化的冷凝器。H118L-E:在20至120kW的热泵应用中针对R410A进行了优化的蒸发器。H118-E:中等密度制冷剂在热泵应用中的蒸发器,从20至120kW。