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?铜铝复合散热器与钢制散热器比有哪些优点?

铜铝复合散热器以铜管作通水部件,耐蚀能力强,使用寿命能达到20年以上。按《工业循环冷却水处理规范要求》,碳钢管壁的年腐蚀率应小于0.125mm/a;而铜、铜合金管壁的年腐蚀率应小于0.005mm/a。亦即铜管的耐蚀能力约为碳钢管的25倍。即是用壁厚为0.5mm的铜管也相当于壁厚12.5mm碳钢管的耐蚀年限。

   (2)、焊接工艺简单,焊接点少,焊缝不用打磨;

   (3)、单柱散热量高,和钢制散热器差别不大;

   (4)、金属热强度高;

   金属热强度是指单位重量的金属在温差为1℃时的标准散热量。

   散热器的金属热强度越高,说明其散热器性能越好。铜铝复合散热器的金属热强度能达到2.2-2.6W/(kg·℃),是钢制散热器的2-3倍。

散热器类型

钢制柱型散热器

铜铝复合散热器

金属热强度q

0.6-1.3W/(kg·℃)

2.2-2.6 W/(kg·℃)

   附:钢制散热器与铜铝复合散热器金属热强度比较表:

   (5)、对水质要求低,使用环境范围广。

   钢制柱型散热器与铜铝复合散热器使用环境比较表:

   热媒为热水,工作压力不大于1.0MPa,热媒温度不大于95℃

产品

类型

型材

厚度

热媒的

PH值

溶解氧

含量

CLˉ

含量

SO42-

含量

腐蚀

方式

钢制

散热器

壁厚≥1.5mm

10~12

≤0.1mg/ l

≤300mg/l

氧腐蚀

宜满水保养

铜铝

复合

散热器

立管壁厚≥0.6mm,联箱管壁厚≥0.8mm

7~12

≤100mg/l

≤100mg/l

电化学腐蚀

忌不同金属混装

   钢制散热器使用环境要求:

   以热水为热媒,工作压力不大于1.0MPa,热媒温度不高于95℃,热媒的PH值应在10~12,氯离子含量不应大于300mg/l,溶解氧不应大于0.1mg/l。其他水质标准应符合GB1576、HG/T3729工业锅炉水质的要求。

   铜铝散热器使用环境要求:

   以热水为热媒,工作压力不大于1.0MPa,热媒温度不高于95℃,热媒的PH值在7~12,氯离子、硫酸根离子含量分别不大于100mg/l。其他指标应根据采暖系统供水情况,铜铝复合翅片管工厂,分别符合GB1576、HG/T3729标准中关于供暖系统水质的规定。

   (6)、使用寿命长。

   实践证明:铜铝复合散热器,可以在PH=7~12、不除氧的水质中使用:在高硬度水质中使用具有15年以上的使用寿命;在PH≤10的中、低碱度水质中使用,可有30年以上的使用寿命;在除氧水质中使用,寿命更长。

   而钢制散热器只能在PH=10~12,溶解氧含量不大于0.1mg/l的环境中使用,主管壁厚1.5mm,使用寿命5年;主管壁厚2.0mm,使用寿命7年;主管壁厚2.5mm,使用寿命10年。且其他水质标准应符合GB1576、HG/T3729工业锅炉水质的要求,若供暖水质达不到以上要求,寿命更短。

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?铜铝复合翅片管逐步取代钢制翅片管是未来行业发展的大势所趋

铜铝复合翅片管逐步取代钢制翅片管是未来行业发展的大势所趋

所以从长远来看,浙江铜铝复合翅片管,消费者们选择铜铝复合翅片管其实更为划算,也正因如此,铜铝复合翅片管才会成为国家节能,我们从厂家到经销商也都在向消费者重点推荐铜铝复合产品。这方面我们在包头已经基本做到了,现在,我们在包头市场上的销售,铜铝复合翅片管已经占主导了。我们来到呼和浩特,下一步就要对本地区的消费者也进行理性合理的消费引导。至于说国家将要出台新的供暖水质标准能够延长钢制翅片管的使用寿命,从而钢制翅片管的发展前景更为广阔,其实也不尽然。因为我们说铜铝复合翅片管的抗腐蚀能力强并不代表它不会被腐蚀,所以新的水质标准在延长钢制翅片管寿命的同时,铜铝复合翅片管制造工厂,铜铝复合翅片管的寿命更能很有效地要增加,但铜铝复合翅片管其它方面的优势钢制翅片管还是无法赶超的。所以,铜铝复合翅片管逐步取代钢制翅片管是未来行业发展的大势所趋。


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目前广泛应用的换热器主要有:列管式、螺旋板式、板式和肋片(外翅) 式等几种。在这些换热设备中,热量由高温流体传给低温流体过程中的主要阻力(热阻) 来自于以下几个方面:两侧介质与换热管内、外壁之间的对流换热热阻、管壁本身的热阻以及两侧介质的污垢热阻,一般换热器都采用金属薄壁作为换热面,这样管壁本身的热阻就是非常小的,强化换热的潜力不大。这样强化换热器的换热性能主要就是要强化两侧介质与换热管内、外壁之间的对流换热热阻。

根据传热学可知,铜铝复合翅片管厂商,强化传热过程,提高传热速率,可从以下几方面采取措施:

(1) 增大传热面积———增大传热面积是加大单位时间传热量的有效方法之一,这常用于传热膜系数小的流体这一侧,一般采用翅片管或翅片壁面。

为使热量充分交换,热交换器要有足够的换热面积,但过多的换热面积是不恰当的,因为它提高了设备费用,而在冷热流体量一定时的换热量并不随换热面积增大而成正比的增大。

(2) 提高传热温差———为得到较高的传热温差,应尽量选用逆流操作,只是在防止终过热或过冷时才采用并流。

提高传热温差的另一种方法是提高加热流体的温度或降低冷却用流体的温度,但这往往受到客观条件的限制。高温和低温在工业技术上都有可能获得,但从经济角度和节约能源考虑,生产中很少采用过高温度或低温冷冻。

(3) 提高传热系数K———提高传热系数K的

数值取决于各项热阻总和的大小。当两侧流体的热阻相差悬殊时,应尽量减少传热膜系数α值小的一侧流体的热阻,如加大该侧流体的流速,促进该侧流体的湍流程度等。若两侧流体的α值相近并均较小,则应同时设法减少两侧热阻。此外如果管壁有污垢,具有较大的热阻,需要予以清洗。

提高传热效率的另一措施是选择传热膜系数高的载体,如采用熔盐、液态金属等。在通常情况下,外界客观条件受到限制,提高传热温差几乎在现实设备运行中不予采纳。

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