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반도체 냉각 및 에어컨 기술
반도체 냉동공조의 응용과 개발, 지난 40년간, 특히 지난 10년간의 열전공조기술의 발전을 살펴보면서 아직은 대규모 열전공조시스템의 추진이 어렵다는 점을 지적하고 있다. 가까운 미래의 일반 건물 에어컨과 소규모 열전 에어컨 장치는 특별한 경우에 적용할 때 고유한 이점을 갖습니다. 1990년대에는 CFCs 사용이 전 세계적으로 금지되어 열전 공기 개발에 새로운 기회와 자극을 제공했습니다. -컨디셔닝 기술. 초격자 구조는 열전재료의 성능지수를 향상시킬 수 있는 매우 잠재적인 방법이 될 것으로 기대된다. 반도체 냉동이라고도 알려진 열전 냉동은 압축기와 냉매가 없으며 편리한 제어, 안정적인 작동, 유연한 레이아웃 및 강력한 적응성의 특성을 가지고 있습니다. 1990년대 후반에는 CFC 사용이 전 세계적으로 금지되었습니다. 에너지 절약과 환경 보호가 시급한 상황에서 신소재 및 기타 관련 기술의 보급과 홍보는 열전 에어컨에 대한 새로운 개발 기회와 자극을 제공했습니다.
열전 에어컨 시스템의 조직 구조: 대형 열전 에어컨, 소형 열전 에어컨. 열전냉난방 응용 및 개발 : 잠수함, 선박, 전동차 에어컨, 여객열차 에어컨, 자동차 에어컨, 수원히트펌프, 소형 열전 에어컨 반도체 냉동 에어컨 열전냉동 기술 발전 전망 : 열전냉방 기술 향상 열전 냉동 성능은 근본적으로 두 가지 측면 요소, 즉 열전 재료의 성능 지수 향상에 의해 결정됩니다. 열전 냉각기의 구조 최적화. 대규모 열전 에어컨은 가까운 장래에 기존 건물 에어컨으로 홍보하기 어렵지만 열전 에어컨은 여전히 ​​군사, 항공 우주 및 기타 분야에서 특별한 이점을 가지고 있습니다.
냉동이 주류이고 지하수가 풍부한 지역에서는 열전 수원 열 펌프를 사용하는 것이 더 현실적입니다. 운전실이나 수술실과 같은 특수 목적을 위한 소형 열전 공조 장치의 장점이 우려됩니다. 특수 목적 소형 열전 에어컨 장치 압축 냉동 장비의 대체할 수 없는 장점을 가지고 있습니다. 크기 소형화는 열전 냉동 모듈의 중요한 개발 방향이지만 일부 이론적 최적화 구조 모델이 엔지니어링 적용 단계에 도달하려면 시간이 걸릴 것입니다. 초격자 나노물질은 열전재료의 성능지수를 향상시킬 수 있는 가장 잠재적인 방법이 될 것으로 기대된다. 1980년대 말에는 CFC 사용이 전 세계적으로 금지되었습니다. 에너지 절약과 환경보호의 시급성을 배경으로 전자, 신소재 등 관련 기술의 침투로 인해 열전냉동 및 공조기술에 새로운 발전 기회와 원동력을 제공하였습니다.
BF-HVDK 직렬 공냉식 콘덴서