微通道平行流換熱器具有結構緊湊、表面傳熱系數大且能夠承受超臨界壓力等優點,常用來代替傳統的管翅式換熱器,微通道換熱管的組成,扁平管外側由折疊的百葉窗翅片連接。百葉窗翅片以其良好的傳熱性和緊湊性用于微通道換熱器的管外側。百葉窗翅片是在基片上開相同角度的翅窗,翅化效率高,空氣流入時,由于翅片的開窗會不斷地破壞邊界層的形成,使得邊界層的厚度減薄,以此強化空氣側傳熱。目前對百葉窗翅片的研究比較多,通過試驗驗證了百葉窗翅片的傳熱系數大于光滑平直翅片,并得到在一定范圍內可以應用的換熱因子和摩擦因子關聯。在高溫或高壓環境下,翅片的選材和設計尤為重要,以避免失效或損壞。湖北冷凝器翅片簡介
單個波距的微通道模型和相應的流動區域進行研究,包括一個波距的翅片,及翅片上下沿軸向切開各一半的扁管,幾何中心為坐標原點。考慮到翅片和扁管之間采用釬焊,保留了翅片與扁管之間的焊接結構,但是并不考慮焊接帶來的熱阻,認為焊料的導熱系數與翅片、扁管相同。單個波距的微通道模型為了方便設置邊界條件,對計算域進行延長,進口延長1倍的翅片長度,出口延長2倍的翅片長度,保證出口無回流,同時減小邊界條件設置對計算精度的影。鋁翅片設備廠家翅片的研究和開發是一個不斷創新的領域,需要不斷探索新的設計和材料。
在換熱器的翅片中,百葉窗翅片是公認為強化傳熱性能的翅片之一。該結構中,由于空氣在翅片內流動,一方面改變空氣的流動方向,另一方面中斷邊界層的增長,從而實現了強化傳熱的目的。但由于結構的原因,還存在一些缺點。例如,在百葉窗翅片開設的兩窗翅設置區域中,每窗翅設置區域只有一列一排窗翅組,因此,在強化傳熱的同時,其空氣的流動阻力也急劇的增加。發明內容本實用新型是針對上述現有技術的不足,而提供的一種百葉窗式換熱器翅片,該百葉窗式換熱器翅片與扁管構成的換熱器,在增加扁管換熱器空氣側翅片的傳熱的同時,對空氣的流動阻力無明顯的影響,具有換熱能力增強、翅片傳熱面積降低、降低成本、節約原材料的消耗的優點。翅片是由特有的沖壓機床配上特有的模具沖壓而成。
從傳熱機理上看,板翅式換熱器仍然屬于肩臂式換熱器。其主要特點是,它具有擴展的二次傳熱表面(翅片),所以傳熱過程不僅是在一次傳熱表面(隔板)上進行,而且同時也在二次傳熱表面上進行。高溫側介質的熱量除了有一次表面倒入低溫側介質外,還沿翅片表面高度方向傳遞部分熱量,即沿翅片高度方向,有隔板倒入熱量,再將這些熱量對流傳遞給低溫側介質。由于翅片高度超過了翅片厚度,因此,沿翅片高度方向的導熱過程類似于均質細長導桿的導熱。此時,翅片的熱阻就不能被忽略。翅片兩端的溫度頂高等于隔板溫度,隨著翅片和介質的對流放熱,溫度不斷降低,直至在翅片中部區域介質溫度。翅片可以通過改變排列方式和材料組合等方法來提高散熱或換熱效果,以滿足不同的工業需求。
針對目前應用較廣的翅片類型包括平直翅片、波紋翅片、鋸齒(交錯)翅片和百葉窗翅片,為了了解這些翅片類型的換熱器,表面所受的積塵狀況將嚴重影響換熱器的換熱效率。因此,為了明確不同翅片結構的翅片管換熱器的積灰長效性能變化,必須了解不同的翅片結構對翅片管換熱器表面積灰特性的影響。翅片換熱器表面積灰特性。分析翅片結構對翅片管換熱器積灰與壓降的影響規律,以及不同翅片結構參數對換熱器表面粉塵沉積量與空氣側壓降的影響。翅片的精細結構為傳熱提供了更多的接觸面積,從而提高了傳熱效率。山東鋁翅片定做價格
翅片可幫助降低溫度,從而有效地延長設備的壽命。湖北冷凝器翅片簡介
空調制冷、制熱時,翅片能增大換熱面積,提高換熱效率。為了更好的換熱,通常將翅片加工成各種形狀,如波紋形、開窗形等。其中換熱效果好的是開窗翅片。我們首先來了解一下空調內部是什么樣子,空調的內機和外機拆掉外殼以后可以看到空調換熱器。通過換熱器的熱交換,才能實現空調的制熱和制冷,我們看到的銅管是冷媒傳輸的通道。銅管外面包裹著的薄片就是翅片,翅片的主要作用是增加換熱面積,幫助換熱器換熱。翅片的種類目前為止,常見的翅片有四種。傳統的銀色翅片就是光的鋁箔,表面沒有任何防腐涂層,耐蝕性比較差;為了提高翅片的耐蝕性,我們會在翅片表面涂覆耐蝕涂層。湖北冷凝器翅片簡介
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