空调系统设置存油弯的必要性与方法
当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。如果不设施存油弯,压缩机容易会缺油而烧毁。 存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。
气管的立管从下往上每隔6m处安装一个回油弯,同时在立管的最低处和最高处加设存油弯和止回弯。
恒星集团创建于1992年,从事空调、供热及工业设备,集研发、生产、工程于一体。专注于冷冻机、制冷机组、螺杆冷水机、热泵空气能、高温供暖设备、壳管换热器、空调换热器等产品研发制造生产,同时提供中央空调维护等服务支持。如有需要,欢迎联系我们!
了解更多关注#恒星制冷集团
当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。如果不设施存油弯,压缩机容易会缺油而烧毁。 存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。
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空气源热泵空调 VS 传统空调区别
很多人会认为空气源热泵空调仅仅只能用于制热,和制冷完全不搭边,其实这是一个片面的想法。随着技术的发展以及国家对清洁能源大力推广下,现在空气源热泵空调既可以制热也可以制冷。
空气源热泵空调属于水系统中央空调,采用水循环制冷,出风温度较高、柔和,与室外温差不会太大,吹在身上不刺冷。同时,能保持室内最佳湿度环境,避免室内干燥。而空调则是走氟系统,空调在设计之初的主要用途是制冷,所以机身的配件都是为了制冷而设计的,空调在制冷时能效转化比较高,出风温度比较低,与室外温差会比较大,室内会比较干燥,吹到身上会比较刺冷,降温比较快。
从原理上来说:空气源热泵与传统空调最大的区别是制冷的方式。空气源热泵是属于水系统,以热泵进行空气能量转换,从而产生热量与制冷效果。而传统的家用空调都是属于氟机,它的原理是以制冷剂进行液态转换并压缩,再以低温状态进入蒸发器,最后通过风机送出冷风。
不同的压缩机决定产品的不同使用效果和不同的使用地域。空调选用空调压缩机,以R22为例,正常运行压力不超过2.0MPa,压缩机比小于7,最高排气温度不超过90度;但空气源空调必须采用热泵压缩机,同样以R22为例,最大运行压力达到3.0MPa,压缩机比达到12,甚至更高到20,最高排气温度可达到110度。
这些参数的不同,要求热泵压缩机的加工精度、轴承强度、电机耐温性能等方面均是在空调压缩机有数量级上的提升。
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空气源热泵空调属于水系统中央空调,采用水循环制冷,出风温度较高、柔和,与室外温差不会太大,吹在身上不刺冷。同时,能保持室内最佳湿度环境,避免室内干燥。而空调则是走氟系统,空调在设计之初的主要用途是制冷,所以机身的配件都是为了制冷而设计的,空调在制冷时能效转化比较高,出风温度比较低,与室外温差会比较大,室内会比较干燥,吹到身上会比较刺冷,降温比较快。
从原理上来说:空气源热泵与传统空调最大的区别是制冷的方式。空气源热泵是属于水系统,以热泵进行空气能量转换,从而产生热量与制冷效果。而传统的家用空调都是属于氟机,它的原理是以制冷剂进行液态转换并压缩,再以低温状态进入蒸发器,最后通过风机送出冷风。
不同的压缩机决定产品的不同使用效果和不同的使用地域。空调选用空调压缩机,以R22为例,正常运行压力不超过2.0MPa,压缩机比小于7,最高排气温度不超过90度;但空气源空调必须采用热泵压缩机,同样以R22为例,最大运行压力达到3.0MPa,压缩机比达到12,甚至更高到20,最高排气温度可达到110度。
这些参数的不同,要求热泵压缩机的加工精度、轴承强度、电机耐温性能等方面均是在空调压缩机有数量级上的提升。
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【南大团队制备可集成式硅纳米线场效应晶体管,可承受高达50%的拉伸应变,能用于可拉伸脑机接口和柔性显示界面】
九年前,余林蔚辞掉法国国家科学研究院的终身研究员和助理教授职位,回到母校南京大学电子科学与工程学院任教。
回国近十年来,他和团队专注于如下课题:实现自组装纳米线的精准定位生长,以推动可规模化的纳米线器件集成应用。目前,其已研发多项独创技术。
1 月 29 日,好消息再次传来。该团队研发出一种能在可拉伸衬底上规模集成的高性能硅纳米线场效应晶体管器件。
这是一种规则有序的超细晶硅纳米线,其直径可承受高达 50% 的拉伸应变,在 20% 的应变下可承受 1000 多次循环的重复拉伸测试,有望用于平板显示和脑机界面等。
相关论文发表在 Advanced Science 上,论文题为《高拉伸高性能硅纳米线场效应晶体管集成在弹性体衬底上》(Highly Stretchable High-Performance Silicon Nanowire Field Effect Transistors Integrated on Elastomer Substrates)[1]。
该研究的“缘起”准一维半导体纳米线所具有的独特光、电、力学特性—这正是制备新—代互补金属氧化物半导体逻辑、生物传感和微纳机电器件的理想沟道材料。
相比于较高传统的“top-down”光刻+刻蚀技术制备技术,自组装纳米线生长模式提供了更丰富、更灵活精细结构及组分调控维度。
戳链接查看详情:https://t.cn/A66Vj3Ku
九年前,余林蔚辞掉法国国家科学研究院的终身研究员和助理教授职位,回到母校南京大学电子科学与工程学院任教。
回国近十年来,他和团队专注于如下课题:实现自组装纳米线的精准定位生长,以推动可规模化的纳米线器件集成应用。目前,其已研发多项独创技术。
1 月 29 日,好消息再次传来。该团队研发出一种能在可拉伸衬底上规模集成的高性能硅纳米线场效应晶体管器件。
这是一种规则有序的超细晶硅纳米线,其直径可承受高达 50% 的拉伸应变,在 20% 的应变下可承受 1000 多次循环的重复拉伸测试,有望用于平板显示和脑机界面等。
相关论文发表在 Advanced Science 上,论文题为《高拉伸高性能硅纳米线场效应晶体管集成在弹性体衬底上》(Highly Stretchable High-Performance Silicon Nanowire Field Effect Transistors Integrated on Elastomer Substrates)[1]。
该研究的“缘起”准一维半导体纳米线所具有的独特光、电、力学特性—这正是制备新—代互补金属氧化物半导体逻辑、生物传感和微纳机电器件的理想沟道材料。
相比于较高传统的“top-down”光刻+刻蚀技术制备技术,自组装纳米线生长模式提供了更丰富、更灵活精细结构及组分调控维度。
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