当热源在蒸发段对其供热时,工质自热源吸热汽化变为蒸汽,热管换热器涉及换热器结构的改进,尤其是热烟道上的换热器结构的改进,解决以往烟道中换热器传热效率低的问题,随注入液态工质的成分和比例不同,分为KLS低温热管换热器、GRSC-A中温热管换热器、GRSC-B高温热管换热器,热管是一种g效传热元件,其导热能力比金属高几百倍至数千倍。它具有结构简单,机械强度高、热效率高、安全可靠、安装简便、使用寿命长等特点。
热管还具有均温特性好、热流密度可调、传热方向可逆等特性,热管一端受热时管内工质汽化,该热管换热器是由炉体、集灰池墙体、隔板、隔墙板、换热管、挡水板、进、出水管构成,其主要改进是在下部构成集灰池,在上面的储水池中安装挡水板, 管壳通常由金属制成,两端焊有端盖,管壳内壁装有一层由多孔性物质构成的管芯。不锈钢铝翅片管的长度计算,一般来讲,是不将翅片考虑在内的,因为,翅片的大小和间距,是有不同规格和尺寸的,所以,是没有必要将其考虑在内的。
管内抽真空后注入某种工质,然后密封,热管可分为蒸发段、绝热段和冷凝段三个部分,从热源吸收汽化热,汽化后蒸汽向另一端流动并遇冷凝结向散热区放出潜热,另外,热管还具有优良的等温性、热流密度可变性、热流方向的可逆性、热二极管与热开关性、恒温特性以及对环境的广泛适应性等一系列优点。钢铝复合翅片管是近年的新型节能高效产品,各项性能指标全部优于焊接管,套片管,绕片管、光管等。
热管换热器这样往复循环热管将大量热量从加热区传递到热管换热器散热区,冷凝液借毛细力和重力的作用回流,继续受热汽化,这样往复循环将大量热量从加热区传递到散热区,热管内热量传递是通过工质的相变过程进行的,其优点是消除受热介质直流现象,使受热介质受热均匀,提高热管换热器传热效率,再加上在下部设置了集灰池,使换热管减少灰尘的沉积,提高了传热效率。引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载,接线螺丝紧固时应避免用力过猛。
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正确使用翅片管的方法有哪些呢正确使用翅片管的方法有哪些呢?大家也清楚,翅片管可以运用于很多方面,所以使用的方法也有很多种,都有哪些呢?
早晨起来开窗通风,是人们过去习以为常的事情,但由于房屋结构越来越复杂,房间密闭性越来越严密,夏天制冷冬天供暖时期长时间处于密闭环境不利于人们的身体健康,但是如果通过开窗通风进行换气不免会使屋内的能量流失,违背了我们一直在倡导的节能原则。
此外,室内装修污染、家具、办公环境等越来越影响着室内空气质量,故室内“硬件”虽然越来越“豪华”,但室内空气品质却越来越“低级”,致使长时间在室内工作或生活的人常常出现怪病或身体、精神越来越差,故人们逐渐开始重视室内空气品质的改善。翅片管换热器在适应性上非常强,适合各种不同的流体之间进行换热,并达到相变的换热要求,利用流道中不同的布置和组合,保证换热的工况多样化,比较常见的有错流、逆流和多程流等,在工业上属于制造成本较低的产品。这时候一台翅片管恰可以解决这些问题。
铜镍合金翅片管是由光管经过滚轧加工成型的一种g效换热管。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。其结构特点是在管外表面形成一系列螺旋环状T型隧道。管外介质受热时在隧道中形成一系列的气泡核,由于在隧道腔内处于四周受热状态,翅片管气泡核迅速膨大充满内腔,持续受热使气泡内压力快速增大,促使气泡从管表面细缝中急速喷出。气泡喷出时带有较大的冲刷力量,并产生一定的局部负压,使周围较低温度液体涌入T型隧道,形成持续不断的沸腾。
铜镍合金翅片管是目前应用为广泛的螺旋翅片管之一,现广泛应用于电力、冶金、水泥行业的预热回收以及石油化工等行业 . 铜镍合金翅片管是在钢带缠绕钢管的同时,利用高频电流的集肤效应和邻近效应,对钢带和钢管外表面加热,直至塑性状态或熔化,在缠绕钢带的一定压力下完成焊接。现在翅片管散热器材料,都存在一定的热阻率,它与散热量是成反比的,也就是说热阻率越高,散热量越低。这种高频焊实为一种固相焊接。它与镶嵌、钎焊 ( 或整体热镀锌 ) 等方法相比,无论是在产品质量(翅片的焊合率高,可达 95% ),还是生产率及自动化程度上,都是更为先进。
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翅片管的翅化比
翅片管的翅化比是指光管表面在加装翅片以后表面积扩大的倍数。不锈钢铝翅片管,如果其长期处于允许的温度上限,那么,会有什么后果。即是翅片管总的外表面积除以原光管外表面积。一般情况下,增加翅片以后,常用的翅片管的翅化比都在10倍以上。很大程度上提高了传热面积和传热效率,解决了换热效果的瓶颈问题,即提高了产品质量和效率,又节约了成本。
翅片管的翅化比的计算方法以规格为Φ25*2-50/4/1的翅片管来计算。其中基管规格为25*2,翅片外径为50,片距为4mm,片厚为1mm.
1.首先计算原光管面积,S1=1*3.14*0.025=0.0785㎡;
2.计算加装翅片后总的外表面积。总外表面积又分为a,翅片间的光管面积;b,翅片顶端面积;c,翅片正反两个面的面积;此规格的翅片管中,a翅片见的光管面积=(翅片管总长度-翅片有效长度)*π*基管外径=0.0589㎡;b翅片顶端面积=翅片有效长度*翅片管外径*π=0.03927㎡;c翅片正反两个面的面积=(翅片外径?-翅片基管的?)*π*片数/米*2=0.7363㎡。这类翅片管无接触热阻、强度高、耐热震和机械振动,传热、机械及热膨胀性能都较好,但是制造成本高适用于翅化比小于5的低翅片管。翅片管的总外表面积=a+b+c=0.7363
0.03927+0.0589=0.8345㎡
3.计算翅片管的翅化比。翅化比等于翅片管总外表面积/原光管面积=0.8345/0.0785=10.63.
由此可以看出加装翅片后,翅片管的换热效果是原来的10.63倍,大大提高了换热器的换热效果。
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