Vergeleken met rij- en buiswarmtewisselaars en externe lamellenbuiswarmtewisselaars bedraagt de waterbesparing van de interne lamellenbuiswarmtewisselaar meer dan 50%
Laat een bericht achter
Vergeleken met rij- en buiswarmtewisselaars en externe lamellenbuiswarmtewisselaars bedraagt de waterbesparing van de interne lamellenbuiswarmtewisselaar meer dan 50%
Vanwege het kenmerk van de warmte-uitwisseling tussen lucht en water is de thermische geleidbaarheid van lucht laag. Over het algemeen varieert de thermische geleidbaarheid van 01026w/m • k tot 0104w/m • k bij 20 graden -180 graad, terwijl de thermische geleidbaarheid van water varieert van 0157w/m • k tot 0164w/m • k bij 10 graden -50 graad , met een verschil van 10-20 keer tussen de twee. Bij conventionele warmtewisselaars, zoals buisvormige en spiraalvormige platen, is het gebied aan beide zijden van de warmtewisselaarwand in principe hetzelfde, en is het thermische geleidbaarheidsgebied in principe hetzelfde. De thermische geleidbaarheid van het warmtewisselingsmedium is echter anders, wat resulteert in een onevenwichtige warmtewisseling, een lage totale warmteoverdrachtscoëfficiënt, een slecht warmtewisselingseffect en energieverspilling. Hoewel ze bij naar buiten gerichte lamellenbuiswarmtewisselaars het probleem van onevenwichtige warmte-uitwisseling kunnen oplossen, resulteert de toename van het oppervlak in een relatief klein gebied aan de koelwaterzijde, wat een toename van de hoeveelheid koelwater vereist om aan de eisen van het koelwater te voldoen. het productieproces en veroorzaken een aanzienlijke verspilling van waterbronnen.
De warmtewisselaar met inwendige ribben neemt de vorm aan van het toevoegen van buizen met inwendige ribben om het probleem van energieverspilling in het gas-water-warmte-uitwisselingsproces van de bovengenoemde typen warmtewisselaars aan te pakken. Na berekeningen en herhaalde experimenten is aangetoond dat het toevoegen van vinnen aan de kant met een hoge thermische weerstand (dwz aan de kant met een lage warmteoverdrachtscoëfficiënt) een beter effect heeft op het verbeteren van de warmteoverdracht, terwijl er geen significante toename van de vloeistofdoorstroming wordt veroorzaakt. stromingsweerstand. Hoe groter het verschil in thermische weerstand (dat wil zeggen de oppervlaktewarmteoverdrachtscoëfficiënt van de vloeistof aan beide zijden) tussen de warmteoverdrachtswanden, des te significanter het verbeterde warmteoverdrachtseffect dat wordt geproduceerd door het installeren van vinnen aan de kant met een hogere thermische weerstand (lagere oppervlaktewarmte). overdrachtscoëfficiënt). Na testen is de warmteoverdrachtsefficiëntie van de intern geëxpandeerde lamellenbuiswarmtewisselaar ruim 20 procentpunten hoger dan die van de buisvormige warmtewisselaar.
2.2 Aanzienlijk waterbesparend effect
Door het gebruik van intern geëxpandeerde vinnen in de warmtewisselaarbuis wordt het warmteoverdrachtsoppervlak aan de zijde met een lage oppervlaktewarmteoverdrachtscoëfficiënt (luchtzijde) vergroot. Over het algemeen is de verhouding van het totale oppervlak aan de binnenkant van de buis tot de buitenkant van de buis 8:1, waardoor het probleem van de onbalans in de warmte-uitwisseling, veroorzaakt door het grote verschil in thermische geleidbaarheid tussen de twee vloeistoffen die warmte uitwisselen, effectief wordt opgelost. het verbeteren van de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt en het aanzienlijk verbeteren van de warmteoverdrachtsefficiëntie en het waterbesparende effect. Na het testen is de waterbesparing van de intern geëxpandeerde ribbenbuiswarmtewisselaar meer dan 50% vergeleken met de rijbuiswarmtewisselaar en de extern geëxpandeerde ribbenbuiswarmtewisselaar.
2.3 Bestand tegen grote drukken en niet beperkt door relevante voorschriften voor drukvaten
Vanwege het feit dat lucht door de buiszijde stroomt en koelwater door de schaalzijde in de inwendig geëxpandeerde lamellenbuiswarmtewisselaar, kan de warmtewisselaar aanzienlijke druk weerstaan zonder te worden beperkt door het beheer van het drukvat.
www.superbheater.com







