လျှပ်ကာပစ္စည်း၏အပူစီးကူးမှုနှင့်စိုစွတ်သောငှားရမ်းမှုအချက်ပြမှုအကြားဆက်စပ်မှုကားအဘယ်နည်း။

အပူကူးယူနိုင်မှု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- ၎င်းကို အက္ခရာ “λ” ဖြင့် ကိုယ်စားပြုထားပြီး ယူနစ်မှာ- Watt/meter·degree (W/(m·K) နေရာတွင် K ဖြင့် ℃ အစားထိုးနိုင်သည်။ အပူစီးကူးမှု (အပူစီးကူးခြင်း သို့မဟုတ် အပူစီးကူးခြင်းဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးကူးမှုကို တိုင်းတာသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း၊ အထူ 1 မီတာ၊ တည်ငြိမ်သောအပူလွှဲပြောင်းမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူကူးယူနိုင်စွမ်း၊ တည်ငြိမ်သောအပူချိန် 1 မီတာ၊ တည်ငြိမ်သောအပူလွှဲပြောင်းမှုအခြေအနေအောက်တွင် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးကူးမှုကို လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် 1 ဒီဂရီမှ 1 စက္ကန့်အတွင်း ဧရိယာ 1 စတုရန်းမီတာမှ အပူကို လွှဲပြောင်းပေးသည်) ၎င်းသည် အပူစီးကူးမှုသည် ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်၏ မွေးရာပါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးအစား၊ အခြေအနေ (ဓာတ်ငွေ့၊ အရည်၊ အစိုင်အခဲ) နှင့် အခြေအနေများ (အပူချိန်၊ ဖိအား၊ စိုထိုင်းဆ၊ စသည်ဖြင့်) အရာဝတ္ထု၏ အပူစီးကူးမှုအောက်ရှိ ကိန်းဂဏာန်းအရ ညီမျှသည်။ ယူနစ်တစ်ခု၏ gradient ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် မတူညီသောအပူစီးကူးမှုတန်ဖိုးများ ၊ insulation material နှင့်ပတ်သက်သည် ၊ thermal conductivity မြင့်မားလေ၊ insulation performance သည် ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အစိုင်အခဲများ၏ thermal conductivity သည် gases ထက် ပိုကြီးပါသည်။

wet rent factor µ သည် ရေငွေ့ထိုးဖောက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အတိုင်းအတာမရှိသော ပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပစ္စည်း၏စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြသည့် ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူနစ်သည် m ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် m ၏ လေထု၏ ရေခိုးရေငွေ့ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ညီမျှသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမဟုတ်ဘဲ ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြသည်။

တူညီသော ကနဦးအပူစီးကူးမှု K နှင့် µ ကွာခြားသော ကာရံပစ္စည်းများအတွက် µ တန်ဖိုး မြင့်မားလေ၊ ရေခိုးရေငွေ့သည် ပစ္စည်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလေလေ၊ ထို့ကြောင့် အပူစီးကူးမှုမှာ ပိုမိုနှေးကွေးလာကာ insulation ချို့ယွင်းမှုသို့ ရောက်ရှိရန် အချိန်ပိုကြာလေဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုကြာလေဖြစ်သည်။
µ တန်ဖိုး နိမ့်သောအခါတွင်၊ ရေငွေ့၏ လျင်မြန်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကြောင့် အပူစီးကူးမှုသည် အချိန်တိုတိုအတွင်း ကျရှုံးမှုတန်ဖိုးသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုထူသောဒီဇိုင်းအထူသည် µ တန်ဖိုးမြင့်သောပစ္စည်းများကဲ့သို့ တူညီသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ရရှိနိုင်သည်။
Jinfulai ထုတ်ကုန်များသည် တည်ငြိမ်သောအပူစီးကူးမှုကိုသေချာစေရန် မြင့်မားသောစိုစွတ်သောငှားရမ်းခအချက်များကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ပါးလွှာသောကနဦးအထူသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုသေချာစေသည်။

လျှပ်ကာပစ္စည်း၏အပူစီးကူးမှုနှင့်စိုစွတ်သောငှားရမ်းမှုအချက်ပြမှုအကြားဆက်စပ်မှုကားအဘယ်နည်း။

အပူကူးယူနိုင်မှု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်- ၎င်းကို အက္ခရာ “λ” ဖြင့် ကိုယ်စားပြုထားပြီး ယူနစ်မှာ- Watt/meter·degree (W/(m·K) နေရာတွင် K ဖြင့် ℃ အစားထိုးနိုင်သည်။ အပူစီးကူးမှု (အပူစီးကူးခြင်း သို့မဟုတ် အပူစီးကူးခြင်းဟုလည်း ခေါ်သည်) သည် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးကူးမှုကို တိုင်းတာသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးကူးနိုင်စွမ်း၊ အထူ 1 မီတာ၊ တည်ငြိမ်သောအပူလွှဲပြောင်းမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူကူးယူနိုင်စွမ်း၊ တည်ငြိမ်သောအပူချိန် 1 မီတာ၊ တည်ငြိမ်သောအပူလွှဲပြောင်းမှုအခြေအနေအောက်တွင် ပစ္စည်းတစ်ခု၏ အပူစီးကူးမှုကို လက္ခဏာရပ်များဖြစ်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် 1 ဒီဂရီမှ 1 စက္ကန့်အတွင်း ဧရိယာ 1 စတုရန်းမီတာမှ အပူကို လွှဲပြောင်းပေးသည်) ၎င်းသည် အပူစီးကူးမှုသည် ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်၏ မွေးရာပါ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး အမျိုးအစား၊ အခြေအနေ (ဓာတ်ငွေ့၊ အရည်၊ အစိုင်အခဲ) နှင့် အခြေအနေများ (အပူချိန်၊ ဖိအား၊ စိုထိုင်းဆ၊ စသည်ဖြင့်) အရာဝတ္ထု၏ အပူစီးကူးမှုအောက်ရှိ ကိန်းဂဏာန်းအရ ညီမျှသည်။ ယူနစ်တစ်ခု၏ gradient ၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် မတူညီသောအပူစီးကူးမှုတန်ဖိုးများ ၊ insulation material နှင့်ပတ်သက်သည် ၊ thermal conductivity မြင့်မားလေ၊ insulation performance သည် ယေဘူယျအားဖြင့်၊ အစိုင်အခဲများ၏ thermal conductivity သည် gases ထက် ပိုကြီးပါသည်။

wet rent factor µ သည် ရေငွေ့ထိုးဖောက်ခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အတိုင်းအတာမရှိသော ပမာဏတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပစ္စည်း၏စွမ်းရည်ကိုဖော်ပြသည့် ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူနစ်သည် m ဖြစ်ပြီး၊ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် m ၏ လေထု၏ ရေခိုးရေငွေ့ စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနှင့် ညီမျှသည်။ ၎င်းသည် ထုတ်ကုန် သို့မဟုတ် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမဟုတ်ဘဲ ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖော်ပြသည်။

တူညီသော ကနဦးအပူစီးကူးမှု K နှင့် µ ကွာခြားသော ကာရံပစ္စည်းများအတွက် µ တန်ဖိုး မြင့်မားလေ၊ ရေခိုးရေငွေ့သည် ပစ္စည်းအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလေလေ၊ ထို့ကြောင့် အပူစီးကူးမှုမှာ ပိုမိုနှေးကွေးလာကာ insulation ချို့ယွင်းမှုသို့ ရောက်ရှိရန် အချိန်ပိုကြာလေဖြစ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုကြာလေဖြစ်သည်။
µ တန်ဖိုး နိမ့်သောအခါတွင်၊ ရေငွေ့၏ လျင်မြန်စွာ ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်မှုကြောင့် အပူစီးကူးမှုသည် အချိန်တိုတိုအတွင်း ကျရှုံးမှုတန်ဖိုးသို့ ရောက်ရှိသွားပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပိုထူသောဒီဇိုင်းအထူသည် µ တန်ဖိုးမြင့်သောပစ္စည်းများကဲ့သို့ တူညီသောဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ရရှိနိုင်သည်။
Kingflex ထုတ်ကုန်များသည် တည်ငြိမ်သောအပူစီးကူးမှုကိုသေချာစေရန် မြင့်မားသောစိုစွတ်သောငှားရမ်းခအချက်များကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် ပါးလွှာသော ကနဦးအထူသည် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကိုသေချာစေသည်။
သင့်တွင် အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာမေးခွန်းများရှိပါက Kingflex အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။


စာတိုက်အချိန်- Jan-19-2025