Domů - Znalost - Podrobnosti

Schopný odolat značnému tlaku, aniž by byl omezen příslušnými předpisy o tlakových nádobách

Schopný odolat značnému tlaku, aniž by byl omezen příslušnými předpisy o tlakových nádobách

Vzhledem k charakteristice výměny tepla mezi vzduchem a vodou je tepelná vodivost vzduchu nízká. Obecně se tepelná vodivost pohybuje od 01026w/m • k do 0104 w/m • k při 20 stupních -180 stupňů, zatímco tepelná vodivost vody se pohybuje od 0157 w/m • k do 0164 w/m • k při 10 stupních -50 stupně s rozdílem 10-20krát mezi těmito dvěma. U běžných výměníků tepla, jako jsou trubkové a spirálové desky, je plocha na obou stranách teplosměnné stěny v podstatě stejná a plocha tepelné vodivosti je v podstatě stejná. Tepelná vodivost teplosměnného média je však odlišná, což má za následek nevyváženou výměnu tepla, nízký celkový součinitel prostupu tepla, špatný efekt výměny tepla a plýtvání energií. U výměníků tepla s vnějšími žebry, ačkoli mohou vyřešit problém nevyvážené výměny tepla, má zvětšení plochy za následek relativně malou plochu na straně chladicí vody, což vyžaduje zvýšení množství chladicí vody, aby byly splněny požadavky výrobního procesu a způsobit značné plýtvání vodními zdroji.

Trubkový výměník tepla s vnitřním žebrováním má formu přidání trubek s vnitřním žebrováním, aby se vyřešil problém plýtvání energií v procesu výměny tepla plyn-voda u výše uvedených typů výměníků tepla. Po výpočtech a opakovaných experimentech se ukázalo, že přidání žeber na straně s vysokým tepelným odporem (tj. na straně s nízkým povrchovým koeficientem prostupu tepla) má lepší vliv na zlepšení přenosu tepla a zároveň nezpůsobuje výrazné zvýšení průtoku tekutiny. průtokový odpor. Čím větší je rozdíl v tepelném odporu (tj. součinitel povrchového prostupu tepla kapaliny na obou stranách) mezi stěnami pro přenos tepla, tím významnější je zesílený efekt přenosu tepla, který vzniká instalací žeber na straně s vyšším tepelným odporem (nižší povrchové teplo převodní koeficient). Po testování je účinnost přenosu tepla u výměníku tepla s vnitřně expandovanými žebrovanými trubkami o více než 20 procentních bodů vyšší než u trubkového výměníku tepla.

2.2 Významný efekt úspory vody

Díky použití vnitřně expandovaných žeber v teplosměnné trubce se zvětší teplosměnná plocha na straně s nízkým povrchovým koeficientem prostupu tepla (strana vzduchu). Obecně je poměr celkové plochy na vnitřní straně trubice k vnější straně trubice 8:1, což účinně řeší problém nerovnováhy tepelné výměny způsobené velkým rozdílem v tepelné vodivosti mezi dvěma tekutinami vyměňujícími teplo, zlepšení celkového koeficientu přenosu tepla a výrazné zlepšení účinnosti přenosu tepla a úspory vody. Po testování je míra úspory vody u výměníku tepla s vnitřně expandovanými žebrovanými trubkami více než 50 % ve srovnání s výměníkem tepla s řadovými trubkami a výměníkem tepla s externě expandovanými žebrovanými trubkami.

2.3 Schopnost odolat velkým tlakům a není omezena příslušnými předpisy o tlakových nádobách

Vzhledem k tomu, že vzduch prochází stranou trubky a chladicí voda prochází stranou pláště v vnitřně expandovaném žebrovaném trubkovém výměníku tepla, může tepelný výměník odolávat značnému tlaku, aniž by byl omezen řízením tlakové nádoby.

2.4 Zařízení se snadno neucpává a uživatelé jej snadno opravují

V posledních letech se mnoho studií zaměřilo na problematiku zanášení výměníků tepla, protože zanášení má významný vliv na účinnost přenosu tepla výměníků tepla. V interně expandovaném žebrovaném trubkovém výměníku tepla vzduch prochází stranou trubky, což umožňuje vysoký tlak a rychlost uvnitř trubkové strany a zabraňuje snadnému usazování nečistot; Chladicí voda prochází stranou pláště a nečistoty se tvoří na vnější straně stěny potrubí, takže je pro uživatele velmi pohodlné čištění výměníku tepla.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Odeslat dotaz

Mohlo by se Vám také líbit