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Trocador de calor ar pode melhorar significativamente o desempenho de troca de calor
Oct 23, 2017

No projeto de ar condicionado, um grande número de calor de tubos aletados trocadores de calor ar são utilizados no aquecimento e processo de resfriamento de ar e o tubo de transferência de calor é feito de alumínio fin com um pequeno tubo de cobre com um diâmetro de 2 a 8 linhas de tubos. Fluxo de água quente e fria no tubo para a serpentina que reciprocating, o ar no tubo de fora as barbatanas, sendo aquecido ou refrigerado. A barbatana adota forma integral barbatana, o tipo de barbatana tem o tipo liso, o tipo de rugas (entre eles, o ondulado placa aplicativo mais) e a costura aberta digite (tais como o tipo de costura, o tipo de obturador e assim por diante).

Os ar calor transferência coeficiente e resistência características do trocador de calor ar calor com formas diferentes de barbatana eram variadas. Um grande número de experimentos descobriram que o aumento da resistência friccional é inevitável, ao mesmo tempo que obtêm-se Propriedades de troca de calor. Sob o calor determinado trocador de calor ar tamanho e fã de curva de funcionamento, o aumento da perda de pressão será inevitavelmente a diminuição da velocidade do ar e, assim, reduzir a diferença de temperatura entre o ar e fin de parede. Em segundo lugar, a maioria do calor trocadores de calor de ar usado em projetos de ar condicionado está executando alternadamente sob condições de secas e úmidas e a transferência de calor e características de resistência de calor da aleta diferentes trocadores de calor ar sob condições úmidas são bastante diferentes daqueles sob condições de seca.

O ideal da nadadeira da grelha curva, seguido do tipo de obturador retangular, o tipo de chapa ondulada, o tipo de placa de ondulação. Porque a contínua constante viscoso camada laminar na nadadeira reta tem dificultado a transferência de calor entre o fluido e fin; a aleta ondulada destrói a camada laminar viscosa contínua e estável, então o calor transferência coeficiente aumenta e a barbatana entalhada não apenas destrói a camada laminar viscosa contínua e estável, mas também aumenta a turbulência do fluxo canal. O coeficiente de transferência de calor é ainda maior. Os obturadores de quadrados e os obturadores curvados são slots abertos e flanges nas nadadeiras para reforçar a distúrbios de fluxo de ar e melhorar a transferência de calor. O sulco da barbatana do obturador-tipo curvo é realizado ao longo da parede exterior do tubo de cobre, a vantagem de que é que o fluxo de ar pode ser induzido por uma área maior do obturador tipo flangear na parte de trás do tubo, ou seja, para reduzir a área de velório da parte de trás do tubo de cobre e de reforçar a transferência de calor.

As aletas em forma de grelha podem melhorar significativamente o desempenho de troca de calor, especialmente as aletas de curva da grelha podem obter coeficiente de transferência de calor muito alta, quase duas vezes o filme ondulado. Mas o dano causado pela resistência também é maior, e o tamanho de influência está relacionado com a altura da fenda. Por exemplo, o X1 (ranhurada largura de 1 mm) calor trocador de calor do ar, as características de transferência de calor da aleta e outras alturas não são significativamente melhoradas, mas o aumento nas características de resistência é mais óbvio, portanto, que a altura do obturador deve ser estritamente controlado.

No que diz respeito ao efeito de espaçamento de barbatana na transferência de calor, Rich estudou o diâmetro do tubo. 34mm, o espaçamento de tubo é qi. 5mm, o espaçamento de linha é a condição dos 14 tipos de bobinas de barbatana placa em caso de 75mm. Os resultados obtidos foram os seguintes: O desempenho de transferência de calor foi independente de espaçamento a barbatana durante o tubo 4. A queda de pressão por fila não está relacionada com o número de tubos. No entanto, a regra é diferente para linhas 1 ou 2 tubos. Quando redc > 5000, a influência das correntes de eddy ocupa uma posição importante, e a influência do espaçamento da aleta pode ser negligenciada. Quando redc<5000, the="" heat="" exchange="" performance="" increases="" with="" the="" decrease="" of="" fin="" spacing.="" wang="" et="" al.="" 's="" experiments="" also="" confirmed="" this="" view,="" but="" also="" confirmed="" that="" the="" multiple-row="" louver="" and="" corrugated="" fin="" heat="" air="" heat="" exchanger="" have="" the="" same="" law.="" the="" results="" show="" that="" the="" high="" air="" velocity="" and="" the="" large="" number="" of="" tubes="" will="" lead="" to="" the="" vortex="" region,="" so="" the="" influence="" of="" fin="" spacing="" coefficient="" can="" be="">

A fin de placa-tipo: número da linha em que o tubo é maior, o espaçamento de barbatana é pequeno e o número de Reynolds é baixo, é notável a influência da característica de transferência de calor número do tubo linha. Quando redc<3000, because="" of="" the="" influence="" of="" boundary="" layer,="" the="" heat="" transfer="" factor="" will="" decrease="" with="" the="" increase="" of="" tube="" row="" number,="" and="" the="" effect="" of="" tube="" row="" number="" on="" frictional="" resistance="" factor="" is="" relatively="" small.="" however,="" when="" redc="">3000, o efeito da transferência de calor do tubo linha número será reduzido.

Papelão ondulado fin: menos baixo número de Reynolds, o coeficiente de transferência térmica e o coeficiente de atrito não têm nenhum efeito óbvio sobre o número de linhas de tubo e o coeficiente de troca de calor aumenta com o aumento do número de alta no número de tubos.

Ranhurada fin: menos baixo número de Reynolds, o coeficiente de transferência de calor de número de linha de tubo tem um efeito significativo, e o fator de troca de calor irá diminuir drasticamente com o aumento do número de linhas de tubo. O efeito do número de linha de tubo no fator de fricção é relativamente pequeno.





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