При проектировании теплообменника с трубкой с плавниками коэффициент теплопередачи между жидкостью за пределами трубки и жидкостью внутри трубки часто значительно отличается.Коэффициент теплопередачи относится к теплообменной мощности на единицу площади и на единицу температурной разницы (между жидкостью и стенкой)Это основная метрика, которая показывает, насколько эффективно жидкость обменивается теплом с твердой поверхностью.
Чтобы понять это, давайте посмотрим на типичные коэффициенты теплопередачи для различных условий жидкости:
Как показывают данные, теплообменная способность сильно варьируется в зависимости от жидкости.
Теперь представьте себе практический промышленный сценарий передачи тепла: внутри голый трубки течет вода с высоким коэффициентом передачи тепла 5000 Вт/м2.дымовой газ течет с коэффициентом только 50 Вт/м2·°СЭто в 100 раз больше, чем когда-либо раньше! Если тепло перемещается изнутри наружу или наоборот, где "узкое горло" или тепловое сопротивление в этом процессе?
Ответ на этот вопрос - газовая сторона, поскольку дымовые газы имеют очень низкую теплопередачу, это сильно ограничивает общую скорость теплообмена.
Мы можем сравнить это с электрическим сопротивлением в серийной цепи: если один резистор намного больше других, он становится узким горлом для тока.Единственный способ увеличить общий ток - это уменьшить конкретное доминирующее сопротивление.Процесс передачи тепла работает точно так же.
Как преодолеть это узкое горло и достичь более эффективной передачи тепла?Самый эффективный метод - использовать расширенные поверхности на газовой стороне, другими словами, с помощью труб с плавниками.Добавляя плавники на внешней стороне основной трубы, фактическая площадь теплопередачи умножается в несколько раз по сравнению с обнаженной трубой.Массивно увеличенная площадь поверхности компенсирует это.Это резко повышает эффективность теплопередачи, уменьшает потребление металла оборудованием и повышает экономическую жизнеспособность всей тепловой системы.
![]()
![]()
![]()
При проектировании теплообменника с трубкой с плавниками коэффициент теплопередачи между жидкостью за пределами трубки и жидкостью внутри трубки часто значительно отличается.Коэффициент теплопередачи относится к теплообменной мощности на единицу площади и на единицу температурной разницы (между жидкостью и стенкой)Это основная метрика, которая показывает, насколько эффективно жидкость обменивается теплом с твердой поверхностью.
Чтобы понять это, давайте посмотрим на типичные коэффициенты теплопередачи для различных условий жидкости:
Как показывают данные, теплообменная способность сильно варьируется в зависимости от жидкости.
Теперь представьте себе практический промышленный сценарий передачи тепла: внутри голый трубки течет вода с высоким коэффициентом передачи тепла 5000 Вт/м2.дымовой газ течет с коэффициентом только 50 Вт/м2·°СЭто в 100 раз больше, чем когда-либо раньше! Если тепло перемещается изнутри наружу или наоборот, где "узкое горло" или тепловое сопротивление в этом процессе?
Ответ на этот вопрос - газовая сторона, поскольку дымовые газы имеют очень низкую теплопередачу, это сильно ограничивает общую скорость теплообмена.
Мы можем сравнить это с электрическим сопротивлением в серийной цепи: если один резистор намного больше других, он становится узким горлом для тока.Единственный способ увеличить общий ток - это уменьшить конкретное доминирующее сопротивление.Процесс передачи тепла работает точно так же.
Как преодолеть это узкое горло и достичь более эффективной передачи тепла?Самый эффективный метод - использовать расширенные поверхности на газовой стороне, другими словами, с помощью труб с плавниками.Добавляя плавники на внешней стороне основной трубы, фактическая площадь теплопередачи умножается в несколько раз по сравнению с обнаженной трубой.Массивно увеличенная площадь поверхности компенсирует это.Это резко повышает эффективность теплопередачи, уменьшает потребление металла оборудованием и повышает экономическую жизнеспособность всей тепловой системы.
![]()
![]()
![]()