ບລັອກ

ທໍ່ Condenser ແບບກົມແມ່ນຫຍັງ?

2024-10-21
ທໍ່ Condenser ຮອບແມ່ນປະເພດຂອງທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອໂອນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງສອງຂອງແຫຼວຫຼືອາຍແກັສ. ມັນມີສ່ວນຂ້າມຮອບແລະເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ອາລູມິນຽມ, ສະແຕນເລດ, ແລະ titanium. ຮູບຮ່າງຮອບຂອງທໍ່ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນສູງແລະການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນສູງສຸດ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອົງປະກອບທີ່ເຫມາະສົມໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາທີ່ຫລາກຫລາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະຫນາດກະທັດລັດຂອງທໍ່ແລະຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນສູງແລະອຸນຫະພູມເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ດີເລີດສໍາລັບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໃນໂຮງງານໄຟຟ້າ, ຕູ້ເຢັນ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ.
Round Condenser Tube


ປະເພດຕ່າງໆຂອງ Round Condenser Tubes ມີຫຍັງແດ່?

ທໍ່ Condenser ຮອບມີຢູ່ໃນຂອບເຂດກ້ວາງຂອງເສັ້ນຜ່າກາງ, ຄວາມຫນາ, ແລະວັດສະດຸເຊັ່ນ: ທອງແດງ, ສະແຕນເລດ, ແລະ titanium. ບາງປະເພດທົ່ວໄປຂອງທໍ່ condenser ປະກອບມີ:

  1. ທໍ່ Condenser ເປົ່າ
  2. Integral Finned Round Tubes Condenser
  3. Bullet Nose Condenser Tubes
  4. Turbulent Flow Condenser Tubes
  5. Corrugated Condenser Tubes

ຫຼັກການການເຮັດວຽກຂອງ Round Condenser Tube ແມ່ນຫຍັງ?

ທໍ່ Condenser ຮອບ ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການໂອນຄວາມຮ້ອນລະຫວ່າງສອງຂອງນ້ໍາຫຼືອາຍແກັສ. ນ້ໍາຮ້ອນຫຼືອາຍແກັສໄຫຼຜ່ານທໍ່, ແລະນ້ໍາເຢັນຫຼືອາຍແກັສໄຫຼຜ່ານດ້ານນອກຂອງທໍ່. ຄວາມຮ້ອນໄດ້ຖືກໂອນຈາກນ້ໍາຮ້ອນໄປຫານ້ໍາເຢັນ, ເຮັດໃຫ້ອຸນຫະພູມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງສອງນ້ໍາ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງອຸນຫະພູມສ້າງ gradient ການໂອນຄວາມຮ້ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການໂອນຄວາມຮ້ອນ. ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ໍາຮ້ອນເຢັນລົງ, ແລະນ້ໍາເຢັນຮ້ອນຂຶ້ນ, ຮັບປະກັນການໄຫຼວຽນຂອງຄວາມຮ້ອນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຂໍ້ດີຂອງ Round Condenser Tube ແມ່ນຫຍັງ?

ຂໍ້ດີຂອງ Round Condenser Tube ມີດັ່ງນີ້:

  • ປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນສູງ
  • ຂະຫນາດກະທັດຮັດ
  • ຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນສູງແລະອຸນຫະພູມ
  • ລະດັບຄວາມກ້ວາງຂອງວັດສະດຸທີ່ມີຢູ່
  • ງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາແລະເຮັດຄວາມສະອາດ

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Round Condenser Tube ເປັນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຕ້ອງການການໂອນຄວາມຮ້ອນ. ລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໂຮງງານໄຟຟ້າ, ເຄື່ອງປັບອາກາດ, ຕູ້ເຢັນ, ແລະຂະບວນການອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. ດ້ວຍປະສິດທິພາບຄວາມຮ້ອນສູງແລະຄວາມສາມາດໃນການທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນສູງແລະອຸນຫະພູມ, Round Condenser Tube ເປັນທາງເລືອກທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ແລະທົນທານສໍາລັບການແກ້ໄຂການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ.

ທໍ່ສົ່ງຄວາມຮ້ອນ Sinupower Changshu Ltd.ເປັນຜູ້ຜະລິດຊັ້ນນໍາຂອງ Round Condenser Tubes. ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການສະຫນອງທໍ່ Condenser ທີ່ມີຄຸນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທົ່ວໂລກເປັນເວລາຫລາຍປີ. ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສຸດແລະຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນອງການປະຕິບັດທີ່ດີເລີດແລະຄວາມທົນທານ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນແລະການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາໄປຢ້ຽມຢາມເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາhttps://www.sinupower-transfertubes.comຫຼືຕິດຕໍ່ພວກເຮົາທີ່robert.gao@sinupower.com.

ເອກະສານວິທະຍາສາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທໍ່ Condenser ຮອບ

1. ສາລະວັນ, ມ., et al. (2017). ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແລະປັດໃຈ friction ຂອງທໍ່ກົມໂດຍໃຊ້ nanofluids ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນອຸນຫະພູມຕ່ໍາ: ການສຶກສາທົດລອງ. ວິສະວະກຳຄວາມຮ້ອນນຳໃຊ້, 112, 1078-1089.

2. Sun, C., et al. (2020). ການ​ທົດ​ລອງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ຂອງ​ທໍ່​ກົມ​ທີ່​ມີ​ພາຍ​ໃນ spiral-swirl rib turbulators​. International Journal of Heat and Mass Transfer, 151, 119325.

3. Kanchanomai, C., et al. (2019). ການສືບສວນຕົວເລກຂອງການປັບປຸງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໂດຍການນໍາໃຊ້ທໍ່ກົມທີ່ມີ inserts ໃນ ribs transverse. ພະລັງງານ, 167, 884-898.

4. Buonomo, B., et al. (2020). ການ​ທົດ​ລອງ​ແລະ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ການ​ຖ່າຍ​ໂອນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ convective turbulent ໃນ​ທໍ່​ກົມ​ທີ່​ມີ​ການ​ໃສ່​ມ້ວນ​ສາຍ​. International Journal of Heat and Mass Transfer, 153, 119556.

5. ວິສະວາກາມາ, A., et al. (2019). ການທົດລອງການສືບສວນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການໃສ່ສາຍ coil ກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໃນທໍ່ກົມພາຍໃຕ້ລະບົບການໄຫຼ laminar. ການດໍາເນີນກອງປະຊຸມ AIP, 2075(1), 030021.

6. Alonso, J., et al. (2018). ການ​ວິ​ເຄາະ​ທາງ​ດ້ານ​ຕົວ​ເລກ​ຂອງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ນ​້​ໍ​າ​ຂອງ​ວົງ​ມົນ​ແລະ helical inserts ໃນ​ທໍ່​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​. ວິສະວະກຳຄວາມຮ້ອນນຳໃຊ້, 137, 591-600.

7. Wu, T., et al. (2020). ຄ່າສໍາປະສິດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແລະການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງ R410A ໄຫຼຕົ້ມພາຍໃນທໍ່ກົມກ້ຽງແລະ helically corrugated. International Journal of Heat and Mass Transfer, 154, 119665.

8. Chen, G., et al. (2019). ການສຶກສາທົດລອງຂອງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ convective ແລະການຫຼຸດລົງຄວາມກົດດັນໃນທໍ່ກົມທີ່ມີການສັ່ນສະເທືອນໂຄງສ້າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການໄຫຼ. ທົດລອງວິທະຍາສາດຄວາມຮ້ອນ ແລະນໍ້າໄຫຼ, 107, 81-89.

9. Lee, S. H., et al. (2017). ການສຶກສາທົດລອງແລະຕົວເລກກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນແລະລັກສະນະການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມກົດດັນຂອງ CO2 ທີ່ໄຫຼຢູ່ໃນທໍ່ຮອບ mini / micro. International Journal of Heat and Mass Transfer, 115, 1107-1116.

10. Zheng, S., et al. (2021). ການສຶກສາທົດລອງກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ວົງກົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ຕັ້ງໄວ້ສອງທໍ່. ວາລະສານການຜະລິດສະອາດ, 290, 125245.

ໂທ
ອີເມລ
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept