铜铝复合翅片管厂家-无锡铃柯分公司-安徽铜铝复合翅片管

1.铜管铝翅片管,其用在散热器上的话,主要是对哪些介质进行加热或冷却工作?以及,其所采用的工艺,主要是什么?

 铜管铝翅片管,如果,将其用在撒热气上的话,那么,这一种散热器,安徽铜铝复合翅片管,主要是用在空气的加热和冷却上。至于,其的加工工艺,主要的,是为轧制这一个,并且,是通过一些机器设备等,来完成的。

2.为何说,铜管铝翅片管,其可以有很高的效率?

有很大的换热系数。而且,由于隔板等,翅片可以做的很薄,因此,还具有很高的导热性。所以,综合上述这些,才得出了这一结论,即为,铜管铝翅片管,其是有很高的效率的。

3.铜管铝翅片管,其型号的表示,主要是包括了哪些?以及,将其放在水中,会造成污染吗?

铜管铝翅片管,其型号的表示,在内容上,主要是有长度、宽度等这些尺寸上的具体数值,此外,还有翅片管的耐热度等这些内容。而且,都是很重要的,所以,是不能缺少的。

将铜管铝翅片管放在水中,如果铜被氧化后,会生成铜绿的,进而,造成水的污染,所以,是不建议将其放在水中的。而且,时间长了以后,有可能,不仅仅是污染问题,还可能会有其它问题。


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?判断翅片管换热器优劣的标准

在实际应用过程中,我们可以发现:由于一些使用条件的限制,我们很难找出哪个翅片管换热器的分路情况是完全满足以上设计原则和思路的,所以就很难给出一个判断翅片管式换热器分路优劣的标准。图6是我部门两排管及三排管换热器所采用的一些比较常用的分路方法(智能多联机由于考虑到多台压缩机共用冷凝器的情况,还有比较复杂的分路方法,由于情况比较特殊,在此暂不予讨论)。两排换热管的分路方案1、2、3在我部门均有使用,其中数码多联及智能多联较多采用方案3的分路方法,其它机型则较多采用方案1、2两种分路方案;三排管的分路大家都较普遍地采用了方案4的思路,但有国外样机采用的是方案5的分路方法,但实际情况表明其效果不如方案4。

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g温度与d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,应该保证整个蒸发器内都充满两相液体才会取得z好的换热效果(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。

经验表明蒸发器出口保证有3 ̄5℃的过热度已经基本可以避免压缩机液压缩的发生。对冷凝器也是一样的道理,是为了保证有一定的过冷度,这样做一方面可以增加单位制冷量,铜铝复合翅片管工厂,另一方面更为重要的是可以保证进入节流装置的制冷剂是过冷液体,证节流装置的正常运行调节,也使整个制冷系统稳定地工作。

所以我个人认为判别翅片管换热器换热效果的好坏的定性标准是:各分路是否在满足了过热(冷)度的基础上达到了出口温度的相对均匀性!例如在蒸发温度为7℃的情况下,如果蒸发器各分路出口温度较均匀地分布在6℃或是15℃左右,我们仍然不能说这个蒸发器的分路是良好的,因为前者基本上没有过热度而后者过热度太大,都不能说这个蒸发器是设计良好的(当然这其中也有蒸发面积是否过小或过大的问题,并不只是因为分路所引起的)。当然,我们在判断翅片管换热器出口温度的均匀性也需要根据换热器的进口温度来加以衡量,因为如果翅片管换热器进口温度本身就不均匀的话,说明翅片管换热器的分液本身就是不均匀的,这时如何去判别翅片管换热器的换热效果也需要加以考虑(这种情况适用于分液毛细管不等长的情况,即通过分液毛细管的长度去调配各分路的制冷剂流量)。

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螺旋翅片管由基管和螺旋翅片组成。螺旋翅片管的制造工艺通常是把翅片材料绕制在基管上,或者采用高频焊将两者焊为一体,或者采用轧片技术将两者结合在一起。因而,基管和螺旋翅片的接触热阻较小。螺旋翅片管作为扩展表面的典型结构之一,具有以下特点:

1.增加管外换热面积,提高换热效率  螺旋翅片管在光管外扩展了散热面积,故其对流换热面由扩展表面和光管表面两部分组成,在体积相同的情况下,其换热面积为光管的若干倍,因而显著的提高了管外侧的换热能力及换热器的传热效率。

2.结构紧凑   螺旋翅片管换热器增加了单位体积内的换热面积,故与光管相比,在换热量相同的情况下,翅片管换热器的管排数相对较少,可减小换热器的体积,从而使结构紧凑,金属耗量减小。

3.强化传热条件  螺旋翅片管通过其外部曲线结构通道造成流动边界层分离并周期发展,减薄了边界层的厚度,并缩短层流边界层长度,这些都有助于破坏边界层的层流底层,从而起到强化传热的作用。

4.减小管外流体的流动阻力,节省运行费用  在翅片侧气体流速相同的情况下,每排螺旋翅片管的阻力大于每排光管的阻力,但翅片管换热器的管束每排的换热面积的增加很多,铜铝复合翅片管厂商,在换热量相同的情况下,可减小管束的排数,使得受热面积总阻力减小。

5.减轻受热面的磨损  在燃用固体燃料的锅炉中,含灰气流在流经受热面时,冲击和切削换热面时,会造成受热面的磨损,而磨损量与流体速度的三次方成正比。

正是由于螺旋翅片管换热器的上述一系列优点,铜铝复合翅片管厂家,由它作为换热原件的换热设计具有结构紧凑,金属消耗量低,运行费用低等优点,因此被广泛应用于锅炉省煤器,热管空气预热器,对流蒸发受热面以及冶金,化工行业的余热回收设备中。


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