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온도 조절기

개요

온도 조절기는 열을 파괴하기보다는 다른 곳으로 옮기는 기체 냉각 건물입니다. 이 건물은 관을 통해 지나가는 기체의 열을 빼앗아 자기 자신에게 그 열을 적용하므로, 전체 과정은 열적으로 중립입니다. 자체 출력으로 본체를 식히고 다른 중요한 열원이나 열흡수원이 없다면, 이 시스템은 일정한 온도에서 안정될 수 있습니다.

기체 한 묶음은 기체의 비열과 관계없이 기계를 통과할 때마다 고정된 14°C를 잃습니다. 한 묶음당 이동하는 열량은 온도 하강 폭과 기체의 비열 모두에 달려 있으므로, 온도 조절기는 비열이 높은 기체, 특히 Hydrogen에 가장 효율적입니다. 또한 240 J per packet을 사용하므로, 끊김 없는 기체 배관으로 가득 찬 1 kg 묶음을 보내는 것이 가장 좋은 결과를 냅니다.

중요한 한계는 온도 조절기가 응축점을 고려하지 않는다는 점입니다. 기체가 응축 온도 아래로 식으면, 기체 상태가 바뀔 때 출력 배관이 손상됩니다. 따라서 일반적으로 액체를 만드는 데는 부적합하며, 특히 Hydrogen은 응축 온도가 가장 낮고 배관을 부수지 않고 식히기 어렵기 때문에 액체 수소에는 매우 다루기 까다롭습니다. 액체 산소는 만들 수 있지만, 초냉각제를 사용할 수 있다면 보통 열액체조화기가 더 나은 선택입니다.

  • 온도 조절기는 기체만 냉각하며, 액체는 처리하지 않습니다.
  • 열액체조화기보다 대량 열 이동 성능은 떨어지지만, 전력과 재료 소모도 더 적습니다.
  • 소규모 또는 단기 냉각에서는 더 낮은 전력 소모 덕분에 쓰기 편합니다.
  • Hydrogen은 일반적으로 가장 좋은 작업 기체입니다. 높은 열용량과 낮은 응축 온도를 함께 갖고 있기 때문입니다.
  • 증기와 초냉각제는 패킷당 더 많은 열을 옮기지만, 이미 고온 기체이며 냉각 매체로서의 범용성은 더 떨어집니다.
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