1. مبدأ التصميم والابتكار التكنولوجي
مبدأ التصميم مبخر ضئيل eletrical يعتمد على تقنية إزالة الجليد للتدفئة الكهربائية ، أي أن الحرارة يتم إنشاؤها بواسطة سخان كهربائي لإذابة طبقة الصقيع بسرعة على سطح المبخر. في هذه العملية ، تعتبر طريقة تخطيط الطاقة الكهربائية والطاقة والتحكم فيها أمرًا بالغ الأهمية. يتبنى مبخر الإئبان المدمر Eletrical I Proforator تصميمًا محسّنًا للسخان الكهربائي للتأكد من أنه يمكن نقل الحرارة بالتساوي وسرعة إلى سطح المبخر ، وبالتالي تقصير وقت إزالة الجليد بشكل فعال.
بالإضافة إلى ذلك ، يعد الابتكار التكنولوجي أيضًا مفتاح الإزالة السريعة لمبخر إزالة الجليد. على سبيل المثال ، تستخدم بعض المبخرات المتقدمة لإزالة الجليد تقنية النفاثة الحرارية الاصطناعية ، والتي تسبب التذبذب الجزيئي في الهواء على سطح قطرة الجليد من خلال الطائرات غير المستقرة ، بحيث يكون عدد جزيئات بخار الماء التي تدخل سطح بلورة الصقيع هي انخفض بشكل كبير. في الوقت نفسه ، يسمح الحمل القسري للطائرة الحرارية الاصطناعية بالطاقة الحرارية الناتجة عن السخان الكهربائي للانتشار بالكامل إلى الخارج من المثير ، مما يزيد من تسريع ذوبان طبقة الصقيع.
2. عملية اختيار المواد وتصنيعها
يعد اختيار المواد أمرًا بالغ الأهمية أيضًا لتكسير الكفاءة في مبخر الإئبان الجذري. يستخدم مبخر الإئبان الإضافي المتأخر الذي أقدمه مواد من الفولاذ المقاوم للصدأ عالية الجودة ، والتي لها مقاومة تآكل ممتازة ومقاومة عالية للدرجات ، مما يضمن استقرار وموثوقية المبخر أثناء الاستخدام على المدى الطويل. في الوقت نفسه ، تحتوي مواد الفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا على توصيل حراري جيد ، مما يساعد على نقل الحرارة بالتساوي على سطح المبخر ، وبالتالي تحسين كفاءة إزالة الجليد.
فيما يتعلق بعملية التصنيع ، يستخدم مبخر الإزالة الإضافي Eletrical تقنية اللحام المتقدمة ومعدات المعالجة الدقيقة لضمان انضغاط وختم بنية المبخر. لا تعمل عملية التصنيع هذه على تحسين متانة المبخر فحسب ، بل تساعد أيضًا على تقليل تراكم الصقيع على سطح المبخر ، مما يؤدي إلى تقصير وقت إزالة الجليد.
3. نظام التحكم الذكي
مع التطور المستمر للعلوم والتكنولوجيا ، أصبحت أنظمة التحكم الذكية جزءًا مهمًا من مبخر الإئبان الجذري. تم تجهيز مبخر الإئبان الإضافي الذي أقدمه بأجهزة استشعار وأنظمة التحكم المتقدمة ، والتي يمكنها مراقبة التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة على سطح المبخر في الوقت الفعلي ، وضبط استراتيجية إزالة الجليد تلقائيًا وقوة المدفأة الكهربائية حسب الحاجة.
على وجه التحديد ، يمكن لنظام التحكم الذكي التحكم بدقة في وقت التدفئة وقوة السخان الكهربائي وفقًا لسمك وتوزيع درجة الحرارة لطبقة الصقيع على سطح المبخر ، مما يضمن ذوبان طبقة الصقيع بسرعة وبشكل متساوٍ. في الوقت نفسه ، يمكن لنظام التحكم أيضًا ضبط دورة إزالة الجليد وتكرارها تلقائيًا وفقًا للوضع الفعلي للتخزين البارد لتجنب استهلاك الطاقة غير الضروري وتراكم الصقيع.
رابعا. التطبيق العملي وتحليل التأثير
في التطبيقات العملية ، تم التحقق من قدرة إزالة الجليد السريع لمبخر إزالة الجليد Eletrical بالكامل. مع أخذ مساحة تخزين باردة كبيرة كمثال ، بعد أن اعتمد التخزين البارد المبخر الإئبثي المتأخر الذي قدمته لي ، تم اختصار وقت إزالة الجليد من عدة ساعات إلى عشرات الدقائق الآن ، مما أدى إلى تحسين كفاءة التشغيل وجودة المنتج للتخزين البارد.
بالإضافة إلى ذلك ، تساعد القدرة السريعة لإزالة الجليد لمبخر إزالة الجليد Eletrical أيضًا على تقليل تأثير طبقة الصقيع على كفاءة تبادل الحرارة للتخزين البارد. سيؤدي تراكم طبقة الصقيع إلى انخفاض في كفاءة تبادل الحرارة للتخزين البارد ، مما يؤثر على جودة المنتج واستهلاك الطاقة. تضمن قدرة إزالة الجليد السريعة لمبخر إزالة الجليد Eltrical نظافة سطح المبخر والتبادل الحراري الفعال ، وبالتالي تحسين الأداء الكلي واستقرار التخزين البارد .3