ဘယ်သတ္တုက အပူကို ပိုမြန်စေသလဲ။
ကြေးနီအမြှုပ်သည် ၎င်း၏အလွန်ကောင်းမွန်သော အပူစီးကူးနိုင်သောကြောင့် လူသိများသည်။ ကြေးနီသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 398 W/m·K အပူကူးယူနိုင်စွမ်းရှိပြီး ၎င်းသည် သတ္တုအားလုံး၏ အကောင်းဆုံးအပူစီးကူးစက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီလိုလုပ်တယ်။ကြေးနီမြှုပ်အပူဖလှယ်ကိရိယာများ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်အအေးပေးစနစ်များနှင့် အပူစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်များကဲ့သို့သော လျင်မြန်သောအပူကို စွန့်ထုတ်ရန် လိုအပ်သည့် အက်ပ်များအတွက် စံပြဖြစ်သည်။ ကြေးနီအမြှုပ်၏ အလွန်အမြှေးပါးသောဖွဲ့စည်းပုံသည် ကြီးမားသောအပူလွှဲပြောင်းမှုမျက်နှာပြင်ဧရိယာကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးပြီး ၎င်း၏အပူကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေသည်။
သို့သော်ငြားလည်း,အလူမီနီယမ်အမြှုပ်အထင်ကြီးလောက်သော အပူစီးကူးနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိများလည်းရှိသည်။ အလူမီနီယံ၏အပူစီးကူးမှုသည် 200 W/m·K ခန့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကြေးနီကဲ့သို့ အပူကူးဆက်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း ၎င်းသည် ထိရောက်သောအပူစီးကူးသည့်ပစ္စည်းတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အလူမီနီယမ်အမြှုပ်သည် ပေါ့ပါးပြီး အာကာသယာဉ်နှင့် မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းစသည့် အလေးချိန်ထိန်းနိုင်သော အသုံးချပရိုဂရမ်များအတွက် သင့်လျော်သည်။ ၎င်း၏ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံမှုသည် ကြမ်းတမ်းသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် အအေးခံရန်အတွက် လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။
ကြေးနီအမြှုပ်နှင့် အလူမီနီယမ်အမြှုပ်တို့၏ အပူစီးကူးနိုင်မှုကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် ကြေးနီအမြှုပ်တွင် အပူစီးကူးနိုင်မှု ပိုမိုမြင့်မားပြီး ၎င်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကို ထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။အပူ dissipation. သို့သော်လည်း အပူအသုံးချမှုများအတွက် ပစ္စည်းနှစ်ခုကြားကို ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် အခြားအချက်များရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလေးချိန်ကန့်သတ်ချက်များ၊ ချေးခံနိုင်ရည်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်ကဲ့သို့သော အသုံးချမှုဆိုင်ရာ သီးခြားလိုအပ်ချက်များသည် သတ္တုအမြှုပ်ရွေးချယ်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

အပူလျှပ်ကူးနိုင်မှုအပြင်၊ သတ္တုအမြှုပ်၏ ဒီဇိုင်းနှင့် ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်သည် အပူကို ပြေပျောက်စေရန်အတွက် အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အမြှုပ်၏ စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း၊ ချွေးပေါက်အရွယ်အစားနှင့် အလုံးစုံဖွဲ့စည်းပုံသည် ၎င်း၏ အပူကူးပြောင်းမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ နှစ်မျိုးလုံးကြေးနီအမြှုပ်နှင့် အလူမီနီယမ်အမြှုပ်များသီးခြားအသုံးချပလီကေးရှင်းများအတွက် ၎င်းတို့၏ အပူစွမ်းဆောင်ရည်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ကွဲပြားသော porosity နှင့် pore size များဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင် ကြေးနီနှင့် အလူမီနီယမ်၏ အားသာချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဟိုက်ဘရစ်သတ္တုအမြှုပ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် သိပ္ပံနှင့် အင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများက ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ဤမျိုးစပ်အမြှုပ်များသည် အပူစီးကူးမှု၊ အလေးချိန်နှင့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ကြား မျှတမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို အအေးပေးသည့် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်စေသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကြေးနီအမြှုပ်သည် အပူစီးကူးနိုင်စွမ်းပိုမြင့်ပြီး အလူမီနီယမ်အမြှုပ်ထက် အပူကိုပိုမိုထိရောက်စွာ စုပ်ယူနိုင်သော်လည်း ပစ္စည်းနှစ်ခုကြားမှ ရွေးချယ်မှုသည် နောက်ဆုံးတွင် လျှောက်လွှာ၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။ နှစ်မျိုးလုံးကြေးနီအမြှုပ်နှင့် အလူမီနီယမ်အမြှုပ်များ၎င်းတို့၏ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် အားသာချက်များ ရှိကြပြီး၊ ပညာရပ်များ ဆက်လက်တိုးတက်နေသဖြင့် ယခုအခါ စက်မှုလုပ်ငန်းများသည် အပူငွေ့ပျံခြင်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ရွေးချယ်စရာများ ပိုများလာပါသည်။
