Minkä tyyppisiä ripaputkia voidaan luokitella niiden toimintaperiaatteiden mukaan?
Jätä viesti
Minkä tyyppisiä ripaputkia voidaan luokitella niiden toimintaperiaatteiden mukaan?
1. Ripaputkien käsite
Ripaputki on eräänlainen lämmönvaihtoelementti, joka on suunniteltu pääasiassa parantamaan lämmönsiirtotehokkuutta. Yleensä lämmönvaihtoputken pintaan lisätään ripoja lisäämään sen ulkopinta-alaa (tai sisäpinta-alaa), jolloin saavutetaan tavoite parantaa lämmönsiirtotehokkuutta.
2. Kuinka monta tyyppiä ripaputket voidaan luokitella niiden toimintaperiaatteiden mukaan?
Tällä hetkellä kotimaassa ja ulkomailla yleisin ja laajimmin käytetty tyyppi on seinätyyppi, ja muun tyyppisten lämmönvaihtimien suunnittelu ja laskeminen perustuvat usein seinätyyppisiin lämmönvaihtimiin. Universaalina laitteistona lämmönvaihtimet voidaan luokitella toimintaperiaatteiden mukaan seinätyyppiin, hybridityyppiin ja lämmönvaraustyyppiin.
Kun matalan lämpötilan jäähdytysjärjestelmissä, joissa on lamelliputki, käytetty höyrystin toimii matalissa lämpötiloissa (alle 0 astetta), sen pinnalla on yleinen huurreongelma. Huurteen vaikutus lämmönvaihtimien suorituskykyyn ilmenee kahdessa suhteessa: niiden lämmönsiirtokertoimen pieneneminen ja ilmanvastuksen lisääminen. Kohtuullisen lämmönvaihtimen rakenteen pitäisi samanaikaisesti vähentää näitä kahta vaikutusta. Kun huurretta alkaa muodostua, höyrystimen pinnan karheus kasvaa, mikä lisää lämmönsiirtopinta-alaa ja kaasun virtausnopeutta. Siksi huurteen muodostumisen alkuvaiheessa lämmönsiirtokerroin K kasvaa. Huurrekerroksen sakeutuessa kuitenkin lämmönsiirron lämpövastus kasvaa ja lopulta lämmönsiirtokerroin K pienenee.
Kun ilmavirta kulkee höyrystimen läpi, ilmassa olevan jatkuvan vesihöyryn laskeuman vuoksi siipiputkien pinnalle ilman suhteellinen kosteus laskee ja huurre ilmavirran suunnassa vähitellen siivekkeiden pinnalla. vähenee. Siksi huurre haihduttimen ensimmäisillä ripaputkiriveillä on ankarampaa, kun taas viimeisillä putkiriveillä huurre on suhteellisen kevyttä.
Jos valitaan rakenne, jossa evät vaihtelevat, evien välinen etäisyys myötävirtaan tuulen suunnassa pienenee ja pienenee, mikä voi säilyttää korkean lämmönsiirtotehonsa huurreolosuhteissa ja pidentää sen huurteen huuhteluaikaa. Höyrystimessä säädettävän nousun ripaputkirakenteen käyttöönoton jälkeen, kun ilma pyyhkäisee pituussuunnassa porrastetut ripaputket, siivettyjen putkien porrastettu jakautuminen aiheuttaa sen, että ylävirran ripaputket virtaavat alavirran ripaputkien ympäri, mikä parantaa siiven lämmönsiirtokykyä. lamelliputkien etupuoli. Takaripaputkien jakautuminen myös kaventaa virtauskanavaa ja lisää virtausnopeutta, mikä tehostaa ripojen takapuolen lämmönsiirtoa.
Www.superbheater.com







