YUHONG GROUP - Dampak dari jarak dan pengaturan sirip pada kinerja transfer panas tabung sirip
1Jarak sirip memiliki dampak yang lebih besar pada koefisien transfer panas permukaan sirip.Koefisien transfer panas permukaan berkurang seiring berkurangnya jarak sirip, dan ketika jarak sirip lebih dari 10mm, transfer panas permukaan antara sirip pada dasarnya tidak mempengaruhi satu sama lain.
2Setelah mengurangi jarak sirip, luas permukaan tabung sirip meningkat, tetapi koefisien transfer panas permukaan menurun, secara komprehensif,mengurangi jarak sirip dapat mengurangi permukaan sirip transfer panas ketahanan termal sampai batas tertentu, dan efeknya secara bertahap melemah dengan peningkatan suhu lingkungan.
3. Setelah meningkatkan jarak sirip, koefisien transfer panas permukaan sirip meningkat secara terbatas, dan luas permukaan luar sirip berkurang karena peningkatan jarak,yang tidak menguntungkan untuk disipasi panas tabung sirip dari sudut pandang komprehensif.
4Luas permukaan luar tabung sirip dan koefisien transfer panas permukaan sirip adalah dua faktor utama yang menentukan transfer panas konvektif tabung sirip.Dalam menentukan jarak sirip penukar panas tabung sirip, keduanya harus dipertimbangkan secara komprehensif pada kinerja transfer panas tabung sirip.
Dalam bidang pemulihan panas limbah gas buang dari berbagai jenis boiler panas limbah dan penghemat dari boiler pembangkit listrik konvensional,tabung spiral fined adalah jenis yang paling banyak digunakan dari tabung transfer panas ditingkatkan, terutama karena produksi yang mudah dan efek transfer panas yang jelas ditingkatkan. tabung sirip sirip tradisional terdiri dari tabung dasar dengan sirip spiral berkelanjutan.Untuk meningkatkan rasio fining lebih lanjut dan untuk memudahkan pembuatan, sebuah tabung sirip serpihan serpihan dengan sirip serpihan dikembangkan atas dasar tabung sirip sirip kontinu.
Dibandingkan dengan tabung sirip sirip bergelombang terus menerus, tabung sirip sirip bergelombang bergelombang bergerigi memiliki keuntungan penting berikut:
1. Menghilangkan proses menggambar dari material sirip, mudah untuk memproduksi
2. sirip mengganggu cairan lebih kuat, dan koefisien transfer panas lebih tinggi.
3Tinggi sirip dapat dibuat lebih tinggi, rasio sirip lebih besar.
4Aliran udara mudah menembus ke akar sirip, dan efisiensi sirip ditingkatkan.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, peralatan transfer panas dengan tabung sirip spiral serpihan bergerigi lebih ringan dan lebih murah,sehingga telah diterapkan dalam peralatan transfer panas skala besar seperti boiler panas limbah siklus gabungan, penghemat batubara dari ketel pembangkit listrik, pemanas udara pipa panas, pemurnian dan tungku pemanasan kimia, dan sebagainya.
Struktur susunan bundel tabung:
Menurut studi komparatif dari barisan bawah dan terhambat dari serat spiral sirip bundel tabung, dalam kondisi yang sama,Koefisien transfer panas dari sisi sirip dari barisan bundel tabung bertahap adalah sekitar 3 kali dari bundel tabung hilir, dan resistensi adalah sekitar 1,5 kali dari bundel tabung hilir.peningkatan ketahanan bundel tabung berdaun dapat dikompensasi dengan pengurangan jumlah baris tabung dalam bundel dengan kapasitas transfer panas yang sama.
Akibatnya, bundel tabung bergelombang telah digunakan secara lebih luas di bidang transfer panas teknik.ketika bundel tabung bekerja dalam aliran gas yang mengandung abu, demi pembersihan abu yang mudah, pencegahan slagging dan pertimbangan lainnya masih digunakan dalam bundel tabung paralel.gas asap di luar tabung mengandung sedikit abu, jadi pada dasarnya semua konveksi exchanger panas tabung bundel susunan bertahap.
YUHONG GROUP - Dampak dari jarak dan pengaturan sirip pada kinerja transfer panas tabung sirip
1Jarak sirip memiliki dampak yang lebih besar pada koefisien transfer panas permukaan sirip.Koefisien transfer panas permukaan berkurang seiring berkurangnya jarak sirip, dan ketika jarak sirip lebih dari 10mm, transfer panas permukaan antara sirip pada dasarnya tidak mempengaruhi satu sama lain.
2Setelah mengurangi jarak sirip, luas permukaan tabung sirip meningkat, tetapi koefisien transfer panas permukaan menurun, secara komprehensif,mengurangi jarak sirip dapat mengurangi permukaan sirip transfer panas ketahanan termal sampai batas tertentu, dan efeknya secara bertahap melemah dengan peningkatan suhu lingkungan.
3. Setelah meningkatkan jarak sirip, koefisien transfer panas permukaan sirip meningkat secara terbatas, dan luas permukaan luar sirip berkurang karena peningkatan jarak,yang tidak menguntungkan untuk disipasi panas tabung sirip dari sudut pandang komprehensif.
4Luas permukaan luar tabung sirip dan koefisien transfer panas permukaan sirip adalah dua faktor utama yang menentukan transfer panas konvektif tabung sirip.Dalam menentukan jarak sirip penukar panas tabung sirip, keduanya harus dipertimbangkan secara komprehensif pada kinerja transfer panas tabung sirip.
Dalam bidang pemulihan panas limbah gas buang dari berbagai jenis boiler panas limbah dan penghemat dari boiler pembangkit listrik konvensional,tabung spiral fined adalah jenis yang paling banyak digunakan dari tabung transfer panas ditingkatkan, terutama karena produksi yang mudah dan efek transfer panas yang jelas ditingkatkan. tabung sirip sirip tradisional terdiri dari tabung dasar dengan sirip spiral berkelanjutan.Untuk meningkatkan rasio fining lebih lanjut dan untuk memudahkan pembuatan, sebuah tabung sirip serpihan serpihan dengan sirip serpihan dikembangkan atas dasar tabung sirip sirip kontinu.
Dibandingkan dengan tabung sirip sirip bergelombang terus menerus, tabung sirip sirip bergelombang bergelombang bergerigi memiliki keuntungan penting berikut:
1. Menghilangkan proses menggambar dari material sirip, mudah untuk memproduksi
2. sirip mengganggu cairan lebih kuat, dan koefisien transfer panas lebih tinggi.
3Tinggi sirip dapat dibuat lebih tinggi, rasio sirip lebih besar.
4Aliran udara mudah menembus ke akar sirip, dan efisiensi sirip ditingkatkan.
Berdasarkan alasan-alasan di atas, peralatan transfer panas dengan tabung sirip spiral serpihan bergerigi lebih ringan dan lebih murah,sehingga telah diterapkan dalam peralatan transfer panas skala besar seperti boiler panas limbah siklus gabungan, penghemat batubara dari ketel pembangkit listrik, pemanas udara pipa panas, pemurnian dan tungku pemanasan kimia, dan sebagainya.
Struktur susunan bundel tabung:
Menurut studi komparatif dari barisan bawah dan terhambat dari serat spiral sirip bundel tabung, dalam kondisi yang sama,Koefisien transfer panas dari sisi sirip dari barisan bundel tabung bertahap adalah sekitar 3 kali dari bundel tabung hilir, dan resistensi adalah sekitar 1,5 kali dari bundel tabung hilir.peningkatan ketahanan bundel tabung berdaun dapat dikompensasi dengan pengurangan jumlah baris tabung dalam bundel dengan kapasitas transfer panas yang sama.
Akibatnya, bundel tabung bergelombang telah digunakan secara lebih luas di bidang transfer panas teknik.ketika bundel tabung bekerja dalam aliran gas yang mengandung abu, demi pembersihan abu yang mudah, pencegahan slagging dan pertimbangan lainnya masih digunakan dalam bundel tabung paralel.gas asap di luar tabung mengandung sedikit abu, jadi pada dasarnya semua konveksi exchanger panas tabung bundel susunan bertahap.