shows the effect of changing voltage on thawing, including the
control (in air with no voltage applied). The initial thawing temperature
of all samples was −20 °C. The final thawing temperature was set at
0 °C. The thawing times for voltages of 6, 8, 10, 12, and 14 kV were
110, 103, 88, 85 and 84 min, respectively, which were shortened significantly
when compared with 123 min for the control. However, the
thawing times above 10, 12 and 14 kV had no significant differences
within the variation (P ≥ 0.05). An interesting phenomenon was observed
in the experiment that the thawing time had a decreasing
trend and finally tended to flatten with increasing voltage. Therefore,
there is no practical reason to increase the applied voltage when it exceeds
a particular range that could not be 10 kV, and it is necessary to
select an appropriate voltage to shorten the thawing time efficiently in
industrial application. The change trend for other gaps can be different.
This conclusion is only preliminary
แสดงผลของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในการละลาย รวมทั้งการควบคุม (ในอากาศมีแรงดันไม่ใช้) Thawing อุณหภูมิเริ่มต้นทุกอย่างเป็น −20 ° c ตั้งอุณหภูมิ thawing สุดท้ายที่0 องศาเซลเซียส เวลา thawing สำหรับแรงดันไฟฟ้า 6, 8, 10, 12 และ 14 kV ได้88, 103, 110, 85 และ นาทีที่ 84 ตามลำดับ ซึ่งถูกตัดให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับ 123 นาทีสำหรับตัวควบคุม อย่างไรก็ตาม การละลายครั้งเหนือ 10, 12 และ 14 kV ได้ไม่แตกต่างกันภายในเปลี่ยนแปลง (P ≥ 0.05) พบว่า มีปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในการทดลองที่เวลา thawing ลดแนวโน้ม และแนวโน้มที่จะ แผ่ ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในที่สุด ดังนั้นมีเหตุผลเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าที่ใช้เมื่อมันเกินจริงช่วงใดที่ไม่สามารถ 10 kV และมันจำเป็นต้องเลือกแรงดันไฟฟ้าเหมาะสมเพื่อลดระยะเวลา thawing ที่มีประสิทธิภาพในงานอุตสาหกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของช่องอื่น ๆ สามารถแตกต่างกันข้อสรุปนี้เป็นเพียงเบื้องต้น
การแปล กรุณารอสักครู่..

แสดงให้เห็นถึงผลของการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าในการละลายรวมทั้งการ
ควบคุม (ในอากาศที่มีแรงดันไฟฟ้าไม่นำไปใช้) อุณหภูมิละลายเริ่มต้น
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ -20 ° C อุณหภูมิละลายน้ำแข็งสุดท้ายที่ถูกตั้งไว้ที่
0 ° C ครั้งที่ละลายสำหรับแรงดันไฟฟ้า 6, 8, 10, 12, และ 14 กิโลโวลต์เป็น
110, 103, 88, 85 และ 84 นาทีตามลำดับซึ่งถูกตัดให้สั้นลงอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อเทียบกับ 123 นาทีสำหรับตัวควบคุม อย่างไรก็ตาม
ครั้งละลายสูงกว่า 10, 12 และ 14 กิโลโวลต์ไม่มีความแตกต่างกัน
ภายในรูปแบบ (P ≥ 0.05) ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจพบว่า
ในการทดสอบว่าเวลาละลายมีลดลง
แนวโน้มและในที่สุดก็มีแนวโน้มที่จะแผ่กับแรงดันไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น
ไม่มีเหตุผลในทางปฏิบัติเพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟ้าใช้เมื่อมันเกินกว่า
ช่วงใดช่วงหนึ่งที่ไม่สามารถเป็น 10 กิโลโวลต์และมันก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะ
เลือกแรงดันที่เหมาะสมเพื่อลดระยะเวลาการละลายน้ำแข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
ใช้ในอุตสาหกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงช่องว่างอื่น ๆ สามารถที่แตกต่างกัน.
ข้อสรุปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น
การแปล กรุณารอสักครู่..

แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแรงดันในการ ได้แก่การควบคุม ( ในอากาศกับแรงดันที่ใช้ ) ละลายอุณหภูมิเริ่มต้นของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็น− 20 องศา สุดท้ายละลายอุณหภูมิตั้งไว้ที่0 ° C ละลายครั้งแรงดันไฟฟ้า 6 , 8 , 10 , 12 และ 14 กิโลคือ110 , 103 , 88 , 85 และ 87 นาที ตามลำดับ ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับ 123 นาทีสำหรับการควบคุม อย่างไรก็ตามละลายครั้งที่เหนือ 10 , 12 และ 14 กิโล ไม่มีความแตกต่างในการเปลี่ยนแปลง ( P ≥ 0.05 ) เป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจพบว่าในการทดลองที่เวลามีการลดลงแนวโน้มและก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เพิ่มแรงดัน ดังนั้นไม่มีการปฏิบัติเหตุผลเพิ่มความต่างศักย์เมื่อมันเกินโดยเฉพาะช่วงที่ไม่สามารถ 10 กิโล และมันเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อเลือกแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมเพื่อลดการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพใช้ในอุตสาหกรรม แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำหรับช่องว่างอื่น ๆที่สามารถแตกต่างกันข้อสรุปนี้เป็นเพียงเบื้องต้น
การแปล กรุณารอสักครู่..
