Измјењивач топлоте са шупљим прстеном
Остави поруку
Измјењивач топлоте са шупљим прстеном
1, Принцип и карактеристике
1. Принцип
Размењивач топлоте са шупљим прстеном је нови тип измењивача топлоте високе ефикасности који се формира коришћењем скаластих цеви као елемената за пренос топлоте и шупље прстенасте потпорне структуре за одбојне плоче. Скалирајућа цев измењивача топлоте је ваљана, а након ваљања се формирају редовне експанзијске и контрактивне секције у аксијалном правцу цеви. У поређењу са глатким цевима, у правцу поља аксијалног струјања, локална брзина струјања и притисак течности (у делу контракције или ослобађања) пролазе кроз периодичне промене, што повећава бочну турбуленцију и омогућава турбулентно струјање при мањим Ре бројевима (у турбулентном току , повећава се капацитет размене топлоте између истог медијума, повећава се уједначеност температуре медијума и повећава се температурна разлика између површинских медија са обе стране цеви за измену топлоте, убрзавајући брзину преноса топлоте); Поред тога, у прелазној тачки сваког таласног чвора, формира се локална турбуленција услед промена брзине и смера флуида, што смањује дебљину граничног слоја, повећава коефицијент преноса топлоте филма и побољшава капацитет преноса топлоте. Метода носача шупље прстенасте цеви трансформише цевни мост потпорне плоче у канал за проток за медијум са стране шкољке, претварајући обичан попречни ток у уздужни ток. Ова метода протока има веома мали отпор тела течности, што може да учини да пад притиска већине течности делује на грубо сучеље за пренос топлоте побољшане цеви за пренос топлоте. Користи се за промовисање конвективног преноса топлоте на интерфејсу, у потпуности испољавајући ефекат побољшања преноса топлоте побољшане цеви и ефикасно избегавајући штетне ефекте различитих носача са стране шкољке на отпор тела течности, постижући високе перформансе преноса топлоте под ниским отпором протока Услови.
2. Карактеристике
⑴ И страна цеви и страна шкољке могу истовремено да побољшају пренос топлоте
⑵ Отпор протока на страни шкољке је мали. У поређењу са глатким цевима, када се укупни капацитет преноса топлоте побољша за више од 30% -50%, пад притиска на страни омотача је само 50% -80% оног код глатких цеви.
Поред мртве зоне бочног струјања, смањује запрљање и побољшава радни век.
Уздужни ток медијума смањује вибрације цеви и ефикасно смањује рано оштећење цеви за размену топлоте узроковано вибрацијом снопа цеви.
Специфичан облик цеви за љуштење формира локалну турбулентну зону на прелазној тачки таласног чвора, која има одређени ефекат рибања на површини преноса топлоте овде, чиме има добру функцију против каменца.
У поређењу са другим цевима за ојачавање које имају строге захтеве за чистоћом медијума, цев за скалирање дозвољава одређену количину нечистоћа у течности, што је чини погоднијом за шири спектар медија. У проширењу и реновирању производње, често је потребно само заменити сноп цеви да би се испунили нови услови рада од 20% -30% повећања капацитета прераде. Темељ опреме и цевовод не треба да се мењају
ввв.супербхеатер.цом
Измјењивач топлоте са шупљим прстеном
1, Принцип и карактеристике
1. Принцип
Размењивач топлоте са шупљим прстеном је нови тип измењивача топлоте високе ефикасности који се формира коришћењем скаластих цеви као елемената за пренос топлоте и шупље прстенасте потпорне структуре за одбојне плоче. Скалирајућа цев измењивача топлоте је ваљана, а након ваљања се формирају редовне експанзијске и контрактивне секције у аксијалном правцу цеви. У поређењу са глатким цевима, у правцу поља аксијалног струјања, локална брзина струјања и притисак течности (у делу контракције или ослобађања) пролазе кроз периодичне промене, што повећава бочну турбуленцију и омогућава турбулентно струјање при мањим Ре бројевима (у турбулентном току , повећава се капацитет размене топлоте између истог медијума, повећава се уједначеност температуре медијума и повећава се температурна разлика између површинских медија са обе стране цеви за измену топлоте, убрзавајући брзину преноса топлоте); Поред тога, у прелазној тачки сваког таласног чвора, формира се локална турбуленција услед промена брзине и смера флуида, што смањује дебљину граничног слоја, повећава коефицијент преноса топлоте филма и побољшава капацитет преноса топлоте. Метода носача шупље прстенасте цеви трансформише цевни мост потпорне плоче у канал за проток за медијум са стране шкољке, претварајући обичан попречни ток у уздужни ток. Ова метода протока има веома мали отпор тела течности, што може да учини да пад притиска већине течности делује на грубо сучеље за пренос топлоте побољшане цеви за пренос топлоте. Користи се за промовисање конвективног преноса топлоте на интерфејсу, у потпуности испољавајући ефекат побољшања преноса топлоте побољшане цеви и ефикасно избегавајући штетне ефекте различитих носача са стране шкољке на отпор тела течности, постижући високе перформансе преноса топлоте под ниским отпором протока Услови.
2. Карактеристике
⑴ И страна цеви и страна шкољке могу истовремено да побољшају пренос топлоте
⑵ Отпор протока на страни шкољке је мали. У поређењу са глатким цевима, када се укупни капацитет преноса топлоте побољша за више од 30% -50%, пад притиска на страни омотача је само 50% -80% оног код глатких цеви.
Поред мртве зоне бочног струјања, смањује запрљање и побољшава радни век.
Уздужни ток медијума смањује вибрације цеви и ефикасно смањује рано оштећење цеви за размену топлоте узроковано вибрацијом снопа цеви.
Специфичан облик цеви за љуштење формира локалну турбулентну зону на прелазној тачки таласног чвора, која има одређени ефекат рибања на површини преноса топлоте овде, чиме има добру функцију против каменца.
У поређењу са другим цевима за ојачавање које имају строге захтеве за чистоћом медијума, цев за скалирање дозвољава одређену количину нечистоћа у течности, што је чини погоднијом за шири спектар медија. У проширењу и реновирању производње, често је потребно само заменити сноп цеви да би се испунили нови услови рада од 20% -30% повећања капацитета прераде. Темељ опреме и цевовод не треба да се мењају
ввв.супербхеатер.цом







