Capable de résister à une pression importante sans être limité par les réglementations en vigueur sur les appareils sous pression
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Capable de résister à une pression importante sans être limité par les réglementations en vigueur sur les appareils sous pression
En raison des caractéristiques d’échange thermique entre l’air et l’eau, la conductivité thermique de l’air est faible. Généralement, la conductivité thermique varie de 01026w/m·k à 0104w/m·k à 20 degrés -180 degrés, tandis que la conductivité thermique de l'eau varie de 0157w/m·k à 0164w/m·k à 10 degrés. -50 degrés, avec une différence de 10-20 fois entre les deux. Dans les échangeurs de chaleur conventionnels, tels que les plaques tubulaires et hélicoïdales, la zone des deux côtés de la paroi d'échange thermique est fondamentalement la même et la zone de conductivité thermique est fondamentalement la même. Cependant, la conductivité thermique du fluide caloporteur est différente, ce qui entraîne un échange thermique déséquilibré, un faible coefficient de transfert thermique total, un mauvais effet d'échange thermique et un gaspillage d'énergie. Pour les échangeurs de chaleur à tubes à ailettes vers l'extérieur, bien qu'ils puissent résoudre le problème de l'échange thermique déséquilibré, l'augmentation de la surface se traduit par une surface relativement petite du côté de l'eau de refroidissement, ce qui nécessite une augmentation de la quantité d'eau de refroidissement pour répondre aux exigences de le processus de production et entraînent un gaspillage important des ressources en eau.
L'échangeur de chaleur à tubes à ailettes internes adopte la forme d'ajout de tubes à ailettes internes pour résoudre le problème de gaspillage d'énergie dans le processus d'échange thermique gaz-eau des types d'échangeurs de chaleur susmentionnés. Après calcul et expériences répétées, il a été démontré que l'ajout d'ailettes sur le côté à haute résistance thermique (c'est-à-dire sur le côté à faible coefficient de transfert de chaleur de surface) a un meilleur effet sur l'amélioration du transfert de chaleur, tout en n'entraînant pas d'augmentation significative de la consommation de fluide. résistance à l'écoulement. Plus la différence de résistance thermique (c'est-à-dire le coefficient de transfert thermique de surface du fluide des deux côtés) entre les parois de transfert de chaleur est grande, plus l'effet de transfert de chaleur amélioré produit par l'installation d'ailettes sur le côté ayant une résistance thermique plus élevée (chaleur de surface inférieure) est important. coefficient de transfert). Après les tests, l'efficacité du transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur à tube à ailettes expansé intérieurement est supérieure de plus de 20 points de pourcentage à celle de l'échangeur de chaleur tubulaire.
2.2 Effet important d’économie d’eau
Grâce à l'utilisation d'ailettes expansées intérieurement dans le tube d'échange thermique, la surface de transfert de chaleur du côté à faible coefficient de transfert de chaleur superficiel (côté air) est augmentée. Généralement, le rapport de la surface totale du côté intérieur du tube au côté extérieur du tube est de 8 : 1, ce qui résout efficacement le problème du déséquilibre d'échange thermique provoqué par la grande différence de conductivité thermique entre les deux fluides échangeant de la chaleur. améliorant le coefficient de transfert de chaleur total et améliorant considérablement l'efficacité du transfert de chaleur et l'effet d'économie d'eau. Après les tests, le taux d'économie d'eau de l'échangeur de chaleur à tube à ailettes à expansion interne est supérieur à 50 % par rapport à l'échangeur de chaleur à tube en rangée et à l'échangeur de chaleur à tube à ailettes à expansion externe.
2.3 Capable de résister à des pressions élevées et non limité par les réglementations en vigueur sur les récipients sous pression
Étant donné que l'air passe à travers le côté tube et que l'eau de refroidissement traverse le côté coque dans l'échangeur de chaleur à tube à ailettes expansé intérieurement, l'échangeur de chaleur peut résister à une pression importante sans être limité par la gestion du récipient sous pression.
2.4 Pas facilement obstrué et facile à réparer pour les utilisateurs
Ces dernières années, de nombreuses études se sont concentrées sur la question de l’encrassement des échangeurs de chaleur, car l’encrassement a un impact significatif sur l’efficacité du transfert de chaleur des échangeurs de chaleur. Dans un échangeur de chaleur à tube à ailettes expansé intérieurement, l'air passe à travers le côté du tube, permettant une pression et une vitesse élevées à l'intérieur du côté du tube et empêchant la saleté de se déposer facilement ; L'eau de refroidissement passe à travers le côté coque et la saleté se forme sur le côté extérieur de la paroi du tuyau, ce qui rend le nettoyage de l'échangeur thermique très pratique pour les utilisateurs.
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