提高翅片管式换热器热力性能的方法
对翅片管式换热器结构进行了优化设计和改进,并采用TESCOR平台—换热器性能实验台对改进前后的换热器的热力性能进行了测试。提出了强化翅片管式换热器换热性能的两种方法:一种是将低温工况下易结霜的换热器(蒸发器)翅片管设计成变间距翅片结构,使其既增加了管内翅片的传热面积,又提高了管内气流的流速;另一种是将空调工况下的换热器的等螺距内
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提高翅片管式换热器热力性能的方法
对翅片管式换热器结构进行了优化设计和改进,并采用TESCOR平台—换热器性能实验台对改进前后的换热器的热力性能进行了测试。提出了强化翅片管式换热器换热性能的两种方法:一种是将低温工况下易结霜的换热器(蒸发器)翅片管设计成变间距翅片结构,使其既增加了管内翅片的传热面积,又提高了管内气流的流速;另一种是将空调工况下的换热器的等螺距内螺纹管设计成变螺距内螺纹管,以增加管内气流的扰动,提高传热系数。如果管内外膜传热系数差异较大,应选择翅化比比较大的翅片管,如蒸汽加热空气。并对用这两种方法改进后的换热器的热力性能进行了计算,结果表明,其传热系数分别提高了9 8%和3 82%。
目前,国内外普通且应用广的是间壁式,其它类型换热器的设计和计算常借鉴于间壁式换热器。对换热器的的研究主要集中在如何提高其换热性能。文中作者提出了强化翅片管式换热器换热性能的方法,对翅片管式换热器结构进行了优化设计和改进。
翅片管换热器的答疑解惑和怎样加热空气
1.翅片管换热器,其在使用过程中,是先通冷媒还是热媒?
翅片管换热器,其在使用过程中,是先通冷媒,然后,再通热媒。主要是因为,如果先通热媒再同冷媒的话,那么,会在换热器内部产生比较大的温差,并且,温度出现急剧变化,进而,使得换热器受损,产生严重后果。由于翅片管散热器不仅可以对空气进行加热,还可以对空气进行冷却,1大的特点是在结构上比较紧凑,且换热的单位面积非常大等,因此较广泛的使用在化工、石油、纺织、印染、电力和干燥等不同领域行业中。所以,才会有上述结论的,也希望大家能牢记于心,不要出错。
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翅片管换热器的传热效率非常高且结构紧凑
翅片管换热器的特点有:
一、翅片管换热器在传热的效率上非常高,因为翅片会对流体造成扰动,导致边界层出现不断的破列,所以对于换热的系数要求也比较高,而且因为隔板和翅片都非常薄,并具备较高的导热性,因此,可以保证翅片管换热器的效率。
二、翅片管换热器的结构比较紧凑,因为翅片管换热器同时还具备了二次表面的扩展性,促使其在表面的比上可以达到1000㎡/m3左右。
三、翅片管换热器比较轻巧,主要是因为翅片管换热器属于紧凑型的,而且整体的材质属于铝合金制造,但是目前在市面上,已经出现了铜制、钢制和复合等不同的材料,而且都属于可以大批量生产的材料。
翅片管换热器的类型有哪些?
翅片管散热器是气体与液体热交换器中使用为广泛的一种换热设备。它的类型有很多,常见的有弧形百叶窗翅片,矩形百叶窗翅片等。不同翅片形式的换热器,其空气侧换热系数及阻力特性均有所差异。大量的实验发现:在获得好的热交换特性的同时,不可避免地造成了摩阻的增加。在给定的热交换器尺寸和风机运行曲线下,压力损失的提高必然造成空气流速的降低,并进而使空气与翅片壁面之间的传热温差降低。其次,空调工程中所使用的大部分换热器都是干、湿工况交替运行的,而不同翅片换热器在湿工况下的换热及阻力特性与干工况下相比,有很大差异。是否定的,原因如下:1、当翅片管散热器的传热面积增加一倍时,其换热系数并不能增加一倍,而是要打一个折扣,一般为(0。因此,如何正确选用翅片形式,对热交换器实际工作特性的影响不容忽视,1好的是在换热与阻力损失之间找到一种折衷的方案。

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