Ripaputken uritus suoritetaan kupariputken ulkoseinää pitkin
Jätä viesti
Ripaputken uritus suoritetaan kupariputken ulkoseinää pitkin
Ripaputket valmistetaan pujotamalla halkaisijaltaan pienempiä kupariputkia alumiiniripojen läpi, jotka on järjestetty 2-8 riviin putkinipuiksi. Kylmä ja kuuma vesi virtaavat edestakaisin kiemurtelevassa muodossa putken sisällä, kun taas ilma kulkee putken ulkopuolella olevien evien läpi ja lämmitetään tai jäähdytetään. Rivat ovat integroituja ripoja, jotka voivat olla litteitä, ryppyisiä (yleisimmin käytetty aallotettu levy) ja uritettuja (kuten rako- ja säleikkötyypit).
Eri evämuotoisten lämmönvaihtimien ilmapuolen lämmönsiirtokerroin ja vastusominaisuudet vaihtelevat. Useissa kokeissa on havaittu, että vaikka saavutetaan hyvät lämmönvaihto-ominaisuudet, se johtaa väistämättä kitkavastusn kasvuun. Lämmönvaihtimen koon ja puhaltimen toimintakäyrän vuoksi painehäviön lisääntyminen johtaa väistämättä ilman virtausnopeuden alenemiseen, mikä puolestaan pienentää lämmönsiirtolämpötilaeroa ilman ja evän seinämän välillä. Toiseksi suurin osa ilmastointitekniikassa käytetyistä lämmönsiirtimistä toimii vuorotellen kuivissa ja märissä olosuhteissa, ja erilaisten rivalämmönvaihtimien lämmönsiirto- ja vastusominaisuudet märissä olosuhteissa eroavat merkittävästi kuivissa olosuhteissa. Siksi evien muodon oikea valinta vaikuttaa lämmönvaihtimien todellisiin toimintaominaisuuksiin, jota ei voida jättää huomiotta. Paras ratkaisu on löytää kompromissi lämmönsiirron ja vastushäviön välillä.
Kaarevien säleikköjen optimaalista muotoa seuraavat suorakaiteen muotoinen säleikkötyyppi, ryppyinen levytyyppi ja aallotettu levytyyppi. Syynä tähän on se, että suorien ripojen jatkuva ja vakaa viskoosi laminaarivirtauskerros estää lämmön siirtymisen nesteen ja evien välillä; Poimutetut evät rikkovat jatkuvan ja vakaan viskoosin laminaarisen virtauskerroksen, mikä johtaa lämmönsiirtokertoimen kasvuun; Uritetut rivat eivät ainoastaan tuhoa jatkuvaa ja stabiilia viskoosia laminaarista virtauskerrosta, vaan myös lisäävät suuresti virtauskanavan turbulenssia, mikä lisää edelleen lämmönsiirtokerrointa. Sekä neliömäisissä että kaarevissa säleissä on laippaurat eväissä, jotka lisäävät ilmavirran häiriöitä ja tehostavat lämmönsiirtoa. Ripaputken uritus suoritetaan kupariputken ulkoseinää pitkin. Tämän etuna on, että ilmavirta voidaan saada aikaan säleikön muotoisella laipalla huuhtelemaan suuremman alueen putken takaosaan, mikä vähentää kupariputken takaosan herätysaluetta ja tehostaa lämmönsiirtoa.
Ripaputket voivat parantaa huomattavasti lämmönvaihtokykyä, erityisesti kaarevilla säleikköillä voidaan saavuttaa erittäin korkea lämmönsiirtokerroin, lähes kaksinkertainen aaltopahviin verrattuna. Mutta tuloksena oleva vastuksen menetys on myös merkittävä; Iskun koko on suhteessa sauman korkeuteen. Esimerkiksi X1 (raon leveydellä 1mm) tyyppisellä rivalämmönvaihtimella ei ole merkittävää parannusta lämmönsiirto-ominaisuuksissa muihin korkeuksiin verrattuna, mutta sen vastusominaisuudet paranevat merkittävästi. Siksi säleikön korkeutta tulee valvoa tiukasti.
Www.superbheater.com







