翅片管换热器冷热流体逆流换热的优点是:
(1)对数评价温差大:计算表明在同样的进出口温度下,逆流时的对数平均温差总比两流体顺流时温差大。△T越大,就意味着可节省传热面积,所以,在换热器设计中,设计者总是尽量让冷热流体逆向流动。
(2)冷热流体逆流时,在传热面的任一位置上两侧的局部传热温差比较均匀,不会出现传热温差一头过大,天津翅片换热器加工,一头过小的情况。传热温差比较均匀,就意味着单位面积上的传热量也比较均匀,天津翅片换热器厂家,不会出现因某处传热量过大,甚至超出其传热极限,而另一端传热两国小,而使传热面积没有得到充分利用的情况。
(3)冷热流体逆流传热的另一个优点是:冷流体的出口温度 T2 甚至可以超过热流体的出口温度T1 由上面的例题中可以看出,冷流体出口温度40℃,大于热流体传热,才能使冷流体的温度有更大的升高空间。而在顺流情况下,这是做不到的。
翅片管换热器的性能优势和结构形式
翅片管换热器的性能优势和结构形式
研制方向由 上 面 的分析比较可以看出,未来翅片管的发展是朝着换热表面大大强化、翅片与基管连成一体的方向的。并且,生产的成本大幅度降低,生产也愈趋规模化。
翅片管的特殊应用及特殊设计
空冷器的设计
空气冷却方式和水冷却方式的讨论己持续了相当长的时间,到目前仍在进行两者之间的经济分析和讨论,但是空冷器的***性越来越受到人们的注意,
以空冷代替水冷的趋势仍在持续发展。空气冷却是在空气冷却器中实现的,冷却介质为牵气,可用于各种流体的冷却和冷凝。由于空气的比热小(约为1.005kJ/kg ' -C ),
仅为水的比热的四分之一,因此若传热量相同,冷却介质温升相同,则所需的空气量将为水量的四倍。裹考虑到空气的密度远小于水,则相对于水冷却器,空冷器的体积是很大的。另外,天津不锈钢翅片换热器,空气侧的换热系数很低,约为50- 60W/(m'·℃),导致光管空冷器总传热系数也很低,较水冷器的传热系数约低10--30倍,为抵消空气侧换热系数较低的影响,
所以空冷器一般均采用扩张表面的翅片管,其翅化比大致为10-24倍. 翅片管是空气冷却换热器的和关键部件,其性能优劣直接影响空冷器的性能和发展。事实上,正是由于翅片管的出现,才使空冷器得以发展。除了冷却枯性介质可以采用管内纵向翅片之外,所有空冷器均在管外采用横向翅片。
判断翅片管换热器优劣的标准
具体采用哪种分路方案能够更好地提高换热效果是我们下一步实验过程中需要重点考虑的问题。以我们目前的技术水平来说,无法具体地从量化的角度去判断一种分路方案的优劣,只能定性对其分路效果加以判别,那就是通过翅片管换热器出口的温度均匀性来判定翅片管换热器的换热效果。但是否意味着只要换热器出口的温度是相对均匀的(例如出口温度与温度之差在1℃以内),就可以说这个翅片管换热器的分路效果是好的呢?本人的意见是这个看法是片面的!以蒸发器为例:单从提高换热效果来讲,天津翅片换热器,应该保证整个蒸发器内都充满两相液体才会取得的换热效果(因为制冷剂的潜热交换能力要远远大于显热交换能力),但是如果蒸发器出口状态仍为两相介质的话,就不可避免地会造成压缩机液击的可能性。目前有一种思路是通过加大汽液分离器的容积来控制回液,从而使蒸发器内尽可能多地存在两相状态,但汽分的增大不但增加了成本,也不可能从根本上防止液压缩的发生,所以目前比较常用的方法就是增加蒸发器出口的过热度,这样在蒸发器后部一段管路中基本上已经是气态制冷剂,其显热换热效果已经很差了,也就是以牺牲系统部分性能的方法来保障系统的安全性。
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