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Les applications cryogéniques de évaporation climatisation

Évaporation de la climatisation

est différent de celui du type typique de la climatisation utilisés dans les réfrigérateurs, les entreprises commerciales et les maisons. Plutôt que de comprimer continuellement et le pompage d'un liquide réfrigérant à plusieurs reprises, par évaporation de la climatisation utilise simplement l'air chaud autour d'un liquide de refroidissement à changer la pression de vapeur à l'intérieur. Le processus est aussi simple que de tirer l'air chaud autour d'un liquide de refroidissement à travers des tampons humides évaporation et dans une chambre avec le liquide de refroidissement mis en commun au fond. Ceci, à son tour, provoque la température de l'air de refroidissement par évaporation naturelle. À ce stade, l'air est emmené par un ventilateur et est pompée dans toute région où elle est censée être de refroidissement. Étant donné que ce procédé dépend de la température de l'air en commençant étant beaucoup plus élevée que celle du liquide de refroidissement et le fait qu'il ajoute beaucoup d'humidité de l'air refroidi, ces climatiseurs sont particulièrement bien adaptés pour les zones qui ont à la fois des températures élevées et des faibles taux d'humidité . Bien qu'il puisse sembler improbable, ce processus de refroidissement par évaporation peut être utilisé pour atteindre des températures extrêmement basses qui est la raison pour laquelle beaucoup de recherche cryogénique utilise un certain type d'évaporation de la climatisation.

Cryogénie

La recherche cryogénique est l'étude de la façon dont les choses se comportent à des températures extrêmement basses. Êtres typiques cryogéniques de recherche autour de moins 238 degrés Fahrenheit et continue tout le long du zéro absolu (moins 459.67 degrés Fahrenheit). À des températures extrêmement basses matériaux commencent à se comporter très différemment que ce qu'ils font à des températures normales. Par exemple, les gaz à basses températures deviennent liquides, métaux perdent beaucoup de leur résistance électrique et commencent à super-conduite, et les tissus vivants peuvent être conservés sans décroissance pendant de longues périodes de temps.

Le refroidissement par évaporation et cryogénie




En raison de la façon dont fonctionne un refroidisseur par évaporation, afin de constituer températures de l'air partout auprès de ceux que les exigences professionnelles cryogéniques, un liquide de refroidissement spéciaux doivent être utilisés. En général, un gaz fortement comprimé tel que l'hélium-3 peut être utilisé dans un refroidisseur par évaporation pour atteindre une température cryogénique appropriés. Des chercheurs comme le refroidissement par évaporation en utilisant pour ce type de refroidissement car il est relativement pas cher à courir et la température, il met hors est cohérent et stable. En conséquence, les applications cryogéniques de conditionneurs d'air par évaporation varient grandement. Ces climatiseurs sont utilisés super-tout en recherchant tout de comment la nourriture peut être mieux préservé au fil du temps à la recherche sur les nouveaux carburants de fusée et des aimants supraconducteurs.

Désavantages

Le principal inconvénient de conditionneurs d'air par évaporation dans la cryogénie est que, parce que le processus de refroidissement est fonction de la pression de vapeur du fluide de refroidissement utilisé, il y a une température limite inférieure de laquelle l'unité ne sera pas en mesure de refroidir au-dessous. Cependant, à franchir cette limite scientifiques parfois encore utiliser les refroidisseurs à évaporation parce que les refroidisseurs avec la plus grande efficacité de refroidissement utilisent la climatisation par évaporation et la vapeur comprimé conditionné en tandem. En utilisant le procédé d'évaporation à super cool la vapeur comprimée avant qu'il ne retourne au compresseur, unités de refroidissement peuvent atteindre incroyablement bas temperatures- permettant aux chercheurs de continuer à élargir leurs connaissances de la science cryogénique.

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