Черная технология: нет необходимости в хладагенте, эффективность в три раза выше, чем у кондиционера! ! !
Устройство основано на особых свойствах некоторых металлических сплавов с памятью формы и после деформации вернется к своей первоначальной форме. В некоторых случаях - особенно никель-титановый, также известный как никель-титановый сплав - эти металлы поглощают большое количество тепла при сгибании, а затем выделяют тепло, когда им позволяют вернуться к своей нормальной форме. Разница между линией нагрузки и линией расцепления может достигать 20 ° C (36 ° F).

Поэтому охлаждающее устройство очень просто по своей концепции. Он использует вращающийся цилиндр, который закрывает жгут проводов нитинола. Когда эти линии проходят через одну сторону, они отбирают тепло из воздуха и сохраняют его. Затем, когда они вращаются мимо другой стороны, им разрешается приходить в форму, «сбрасывая» тепло со второй стороны. Воздух продувается через камеру с каждой стороны, чтобы обеспечить нагретый воздух и еще один охлаждающий воздух. Исследовательская группа в Университете Саара экспериментирует с этим устройством, чтобы определить нагрузку на проволоку, скорость вращения и оптимальную сходимость того, сколько проводов следует связать, чтобы создать максимально возможную разность температур между двумя сторонами при заданном подвод энергии.
Результаты кажутся очень захватывающими. Команда из Университета Саарланда заявила, что «мощность нагрева или охлаждения системы в тридцать раз выше, чем механическая мощность, необходимая для загрузки и разгрузки жгута проводов из легированной проволоки», в зависимости от типа используемого сплава. Они говорят, что это делает их новую систему вдвое дороже обычного теплового насоса и втрое дороже обычного холодильника.
« Наша новая технология также экологична и не представляет опасности для климата, поскольку в механизме теплопередачи не используются жидкость или пар», - сказал профессор Стефан Зелецке, президент Университета Smart Metal Systems. «Следовательно, воздух в системе кондиционирования может быть охлажден напрямую, без необходимости использования промежуточного теплообменника, и нам не нужно использовать герметичные трубопроводы высокого давления».
Идея воздушного охлаждения или нагрева только изгибом и изгибом маленьких кусочков металла звучит странно. Как насчет усталости металла? Как долго эти сплавные проволоки прослужат в этих условиях с переменной температурой, прежде чем станут хрупкими и разрушенными?
На самом деле, это область, где нитинол сильно отличается от других металлов. Нитинол чаще всего используется в медицинских устройствах, особенно в имплантируемых устройствах, таких как стенты, где превосходная гибкость позволяет стенту сгибаться, сжиматься, растягиваться и скручиваться при движении тела.
Поэтому Verdict Medical Devices суммирует усталостные свойства нитинола: «На сегодняшний день это самый устойчивый металл, известный в высокоамплитудных усталостных средах с контролируемой деформацией. Многократное применение ... только потому, что это очень никель-титановый сплав, используемый для сопротивления усталости. "
Описанное выше охлаждающее устройство, по-видимому, согласуется с описанием высокоамплитудных приложений управления деформацией. Но, конечно, исследователь или будущая команда бизнеса должны доказать, как долго может длиться ваш «кондиционер» с обратным циклом нитинола.









