Efter att ha förstått principen och funktionen för lamellrör finns det flera principer vid val av lamellrör
Lämna ett meddelande
Efter att ha förstått principen och funktionen för lamellrör finns det flera principer vid val av lamellrör
Det kan ses att värmeöverföringsprocessen är nära relaterad till de två konvektiva värmeöverföringsprocesserna på båda sidor av mellanväggen. För exemplet ovan är den konvektiva värmeöverföringskoefficienten på vattensidan inuti röret cirka 5000, medan den konvektiva värmeöverföringskoefficienten på luftsidan utanför röret är cirka 50, med en skillnad på 100 gånger mellan de två. På grund av den mycket lägre värmeöverföringskapaciteten på luftsidan jämfört med vattensidan, är utnyttjandet av vattensidans värmeöverföringskapacitet begränsad, vilket gör luftsidan till en flaskhals i värmeöverföringsprocessen och begränsar ökningen av värmeöverföringen. För att övervinna flaskhalseffekten på luftsidan skulle det vara det klokaste valet att installera fenor på luftsidans yttre yta. Efter installationen av fenor har den ursprungliga värmeöverföringsytan på luftsidan utökats kraftigt och den låga värmeöverföringskoefficienten på luftsidan har kompenserats, vilket avsevärt förbättrar värmeöverföringen, som visas i den bifogade bilden nedan. Funktionen med att installera fenor kan också illustreras med följande mer levande exempel: vid in- och utfartspunkten för en gränshamn, förutsatt att hamnen i part A har tio inspektionshamnar, som kan släppa ut 5000 personer i timmen, medan hamnen av part B har bara en biljettinspektionshamn, och processen är mycket långsam, endast 50 personer kan släppas per timme. På så sätt blir den andra parten en flaskhals för passagerare att tullklarera, vilket hindrar den första partens "förmåga" från att utnyttjas fullt ut. Det mest effektiva sättet att öka frigångsflödet är att öppna flera inspektionsportar på sidan av part B. Detta är samma princip som att lägga till fenor. Efter att ha förstått principen och funktionen för flänsrör, vid val av flänsrör, finns det flera principer: (1) Om värmeöverföringskoefficienterna på båda sidor av röret skiljer sig mycket, bör flänsar installeras på sidan med lägre värmeöverföringskoefficienter. Exempel 1: Panna economizer, med vatten som rinner in i röret och rök som rinner utanför röret, flänsar ska användas på röksidan. Exempel 2: Luftkylare, med vätska som strömmar inuti röret och luft som strömmar utanför röret, flänsar ska läggas till på luftsidan. Exempel 3: I en ånggenerator finns det kokande vatten inuti röret, och rök rinner utanför röret. Fenor bör läggas till röksidan. Det bör noteras att under design bör sidan med en låg värmeöverföringskoefficient placeras utanför röret så mycket som möjligt för att underlätta installationen av fenor. (2) Om värmeöverföringskoefficienten på båda sidor av röret är mycket liten, för att förbättra värmeöverföringen, bör lamellerna installeras på båda sidor samtidigt. Om det finns strukturella svårigheter kan fenor utelämnas på båda sidor. I det här fallet kommer det inte att ha någon betydande effekt på att öka värmeöverföringen att lägga till fenor endast på ena sidan. Exempel 1: Traditionella rörformade luftförvärmare använder luft inuti rören och rök utanför rören. Eftersom det är gas till gas värmeöverföring, är värmeöverföringskoefficienterna på båda sidor mycket låga, och det är svårt att lägga till fenor inuti röret, så vi måste använda hela röret. Exempel 2: En värmerörsluftförvärmare, även om den fortfarande är uppvärmd av rökgas, kan bekvämt använda flänsförsedda rör på både rökgas- och luftsidan på grund av flödet av både rökgas och luft utanför röret, vilket kraftigt ökar värmeöverföringen. (3) Om värmeöverföringskoefficienterna på båda sidor av röret är stora, är det inte nödvändigt att använda flänsrör. Exempel 1: När man använder varmvatten för att värma kallvatten i en vatten/vattenvärmeväxlare, om värmeöverföringskoefficienterna på båda sidor är tillräckligt höga, behöver man inte använda flänsrör.
www.superbheater.com







