工业应用

冷链物流

气候变化是农业面临的最紧迫的挑战之一,从物理和监管层面来看,它已经对自然环境和农业投入资源产生了巨大影响,并将在未来几十年继续显现。为了保护农产品免受恶劣天气和电网事件的影响,农民和经销商必须采用技术解决方案,其中一种就是通过太阳能热或废热的吸附冷却技术。

博顿吸附冷却器在农业和食品储藏方面发挥着多种作用。在夏季湿度升高的天气中,吸附式冷却器可以帮助防止和减缓新鲜水果和蔬菜在稳定的低湿度环境中变质,而无需过度冷却。此外,它们还可用于在适度低温下储存牛奶、奶酪和酸奶等乳制品,能够长时间保持新鲜,但能量输入最少,仅为传统空调用电量的15%。吸附热交换器也可用于将精致产品保持在最佳温度,保护它们免受潮湿和霉菌生长的影响,同时保持其营养或经济价值。

博顿吸附冷却器不仅有助于保护终端产品,还能减轻极端电网事件带来的区域风险,例如因气候变化而变得越来越普遍的紧缩、停电或短缺。在一年中某些时候温度较高的地区,具有显著存储容量的吸附系统可以帮助减轻热应激的影响。吸附系统也可用于减少干旱或暴雨期间的水分流失。

博顿吸附技术可以帮助农民和经销商满足不同地域市场不断变化的需求。气候温和地区的消费者可能无法获得在炎热气候下种植的某些类型的产品;移动场景中的吸附技术使经销商能够存储和运输这些物品,而不会在运输过程中损失质量或新鲜度。通过允许农民延长他们的生长季节并接触到跨季节性区域的客户,吸附技术有助于为物流行业创造新的机会,否则这些行业可能会因传统冷链运输的高能耗而难以竞争。

博顿吸附技术是一项重要的农业工具,可以帮助农业参与者应对气候变化和能源危机所带来的风险,同时调整其运营成本结构。该技术的安装和适当维护结合传统的电热泵作为后备,能够让用户在天气条件多变的情况下继续供应高质量的食品,并且实现更高的可再生资源份额。这项技术的应用将为农业提供更加可持续的解决方案,有助于促进全球粮食安全。

数据中心冷却

在当今社会,获取信息已经成为驱动世界发展的主要动力之一。云数据服务的广泛应用已经改变了数据中心行业,并且使得数据的访问变得更加便捷。大量的数据存储在云中,并由各种规模的数据中心提供支持。然而,数据中心的运营成本不断增长,其中大部分来自于为了支持数据中心所需的冷却基础设施而产生的能源需求。据统计,2014年美国数据中心的年度总能源需求为70TWh,占美国所有能源使用量的1.8%。

传统的数据中心设计通常依赖于能源密集型空气冷却过程和过度设计的室内空调。通过改进空气处理设计,我们可以开始改善数据中心的冷却方式。目前市场上主流的风冷技术是通过重新排列服务器机架(“热通道”-“冷通道”配置)来减少一台服务器的排气与另一台服务器的进气混合;而地砖设计则采用详细计算流体动力学分析,以优化气流和最小化压降等。通过大规模数据中心的重新设计和自然冷却相结合,谷歌将其平均 PUE 降至 1.10。然而,中小型数据中心降低制冷能耗仍面临很大困难。

随着高密度数据中心的出现,新一代液冷技术的市场份额逐渐增加。相对于风冷设备,液体的传热能力高出三个数量级,因此液体冷却装置更适用于冷却信息和高能量密度的电子设备。尽管液冷设备的初始投资成本较高,但目前市场上的液冷设备报告平均可降低能耗30%-50%。遗憾的是,液路从数据设备中抽取的余热为中低温热流,属于低品位能源,目前难以再利用。

基于独特的材料和先进的热循环设计,博顿吸附技术可以与市场上的空冷和液体冷却装置嫁接,直接利用数据设备的余热流来驱动新型制冷/冷却装置。由于不需要额外的电源输入,废热被转化为热流或冷流,用于冷却数据中心除机架外的其余基础设施。博顿吸附式冷却器可将现有风冷和液冷设备的能效持续提升30%-50%,从而综合降低现有数据中心制冷过程能耗高达85%(20%-30% 数据中心的总功耗。)