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翅片管專業配送

  • 公司: 浩澤物資(太原市古交市分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:周經理
  • 更新時間:2025-06-28 19:18:25 ip歸屬地:太原,天氣:雷陣雨,溫度:15-25 瀏覽次數:1
  • 所在地:古交
  • 標題:翅片管專業配送
  • 來源: lchz
翅片管專業配送
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以下是:太原市古交市翅片管專業配送的產品參數
產品參數
產品價格電議
發貨期限電議
供貨總量電議
運費說明電議
名稱翅片管
規格齊全
材質20# 304 q235b
產地聊城
倉庫地址浩澤庫
計重方式米計
可定制
品牌浩澤
用途換熱系統
應用場所鍋爐 電站
范圍翅片管專業配送供應范圍覆蓋山西省 太原市 小店區、迎澤區、杏花嶺區、尖草坪區、萬柏林區、晉源區、清徐縣、陽曲縣、婁煩縣、古交市等區域。
【浩澤】業務覆蓋多元場景,提供以下產品和服務:迎澤翅片管專業設計、杏花嶺翅片管采購、尖草坪翅片管貨品齊全、萬柏林翅片管現貨滿足大量采購、晉源翅片管省心又省錢、陽曲翅片管優良材質、婁煩翅片管信譽有保證等。翅片管專業配送,浩澤物資(太原市古交市分公司)lchz32953-76為您提供翅片管專業配送產品案例,聯系人:周經理,電話:【0635-8876891】、【13563000517】,供應服務范圍覆蓋:山西省 太原市 小店區、迎澤區、杏花嶺區、尖草坪區、萬柏林區、晉源區、清徐縣、陽曲縣、婁煩縣、古交市。 山西省,太原市,古交市 唐天授二年(691年),交城縣遷往現在的交城卻波村,原交城改稱為故交,后演變為古交。唐開元二年(714年),撤盧川縣復并入交城縣;1958年11月,改制太原市古交工礦區;1971年8月,婁煩縣的長足上大隊和雁門大隊劃歸古交;1988年,經國務院批準,古交撤區建市。

對于翅片管專業配送產品,我們傾注了無盡的心血和熱情。而我們的視頻,正是我們向您展示這一成果的方式。

以下是:太原古交翅片管專業配送的圖文介紹

優化設計方法包括兩部分:翅片結構設計和制冷劑流路設計。由于翅片尺寸決定了管間距,進而影響制冷劑流路分配,因此應首先設計翅片結構,其次設計制冷劑流路。圖1 為優化設計流程圖。1、翅片結構設計  在翅片結構設計中,將采用CFD 方法對翅片結構進行優化設計。優化設計主要分為如下5 個步驟:


步驟1:確定優翅片高寬比Pt/Pl


        在本文中,翅片優高寬比是指在相同翅片面積下,翅片效率高的翅片高寬比。翅片效率可定義為:翅片管換熱器實際的換熱量(Qactual,fin)與大可能達到的換熱量(Qideal,fin)之比,如式(1)所示。

 

        Qactual,fin和Qideal,fin 由CFD 計算得到。CFD 幾何模型采用兩排管翅片換熱器;邊界條件為空調蒸發器工況。在實際翅片模型中,翅片與管壁耦合;在理想翅片模型中,設置翅片溫度與管壁溫度相同。空氣上表面和下表面定義為周期性表面。根據CFD 計算結果,可以得到具有高翅片效率的翅片優高寬比Pt/Pl。


步驟2:優化Pt 和Pl


       在制冷工況下,蒸發器表面會形成一層冷凝液膜。當析濕較為嚴重時,窗片和橋片都會被這層液膜堵塞,導致其幾何結構類似于平片。因此,在設計中采用了平片的關聯式來確定翅片尺寸。 


       設計中,設定的優化目標函數以及約束條件函數見式(2)~(4)。優化目標函數用來分析性價比,見式(2)。式(3)~(4)為約束條件,即:小管徑換熱器的換熱性能(UA)應等于或大于規定值;空氣側壓降應等于或者小于規定值。


 

步驟3:優化翅片開縫結構


        在翅片開縫結構的設計中,由于沒有適用于小管徑翅片換熱器的性能預測關聯式,因此本研究采用CFD 方法來模擬換熱器的換熱量和空氣壓降,從而確定優開縫結構。


       在窗片的幾何結構參數中,開縫角度和開縫數是自變量,縫高與縫寬可根據兩個自變量確定。因此,只需對窗片開縫角度θ 和開縫條數n 這兩個自變量進行優化設計。在橋片的幾何結構參數中,縫高為翅片間距的一半,縫寬由開縫數確定。因此,對橋片開縫翅片結構的設計,只需對開縫條數進行優化設計。基于CFD 計算結果,可確定具有較高換熱量和較低空氣壓降的翅片開縫結構。

 

步驟4:換熱器性能測試


      小管徑換熱器性能的測試系統如圖2 所示。實驗中的測試工況根據房間空調器標準確定。根據實驗結果,采用多重線性回歸方法開發了小管徑換熱器性能的預測關聯式,并將其應用于制冷劑流路設計的仿真程序中。


 

 

  2、制冷劑流路設計  


        在制冷劑流路設計中,采用基于仿真的方法進行設計。圖3 為基于仿真的制冷劑流路設計方法流程圖。設計中首先根據換熱器尺寸確定換熱器的預選結構,并根據換熱器性能及成本調整管路結構,然后計算調整后換熱器的性能,以確定下一步結構的調整方向,終確定換熱器管路結構。設計中采用基于知識的多目標優化方法,控制優化過程,得到優化結果。

 

 

       本文采用基于圖論的三維分布式模型,預測具有不同流路換熱器的性能。Liu 建立的模型與實驗值的大偏差為±10%。在Liu 的模型中,沿長,寬,高三個方向將換熱器分割成若干個控制體。控制體包含了制冷劑,空氣和翅片換熱器三個部分。制冷劑與空氣的控制能量方程與動量方程如式(7)~(11)所示。

 

       式中,Ai 是制冷劑側換熱面積;Ao 是空氣側換熱面積;Ga,max 是小流通面積處的空氣流率; fa 是空氣摩擦系數;σ 是流通積的收縮比;Qfront, Qback, Qtop和Qbottom 分別是從前排,后排,上列和下列翅片的傳熱量。


        本文對換熱系數和壓降預測關聯式的選取如表1所示。



 

       優化采用基于知識的優化方法(KBEM)用于優化換熱器。它包括兩個部分:改進遺傳算法(IGA)和基于知識的優化模塊(KOM)。KBEM 中的IGA 是傳統遺傳算法的改進版,IGA 可以得到初解并控制整個優化過程。采用基于知識的搜尋方法可以減少研究范圍,進而并可以提高優化效率。


三:設計案例

    

        本章節將會采用前一章提出的設計方法來設計采用5 mm 管翅片管換熱器的空調器。空調器的實驗結果將與設計結果進行對比驗證。


        在此案例中,室內機換熱器采用了5 mm 管翅片換熱器。室外機換熱器采用具有更大翅片間距的7 mm 管翅片換熱器,以防止熱泵工況時結霜導致的換熱性能惡化。

 

 1、翅片結構設計結果 


步驟1:確定優翅片高寬比Pt/Pl


       設計Pt/Pl 時,CFD 計算的邊界條件設置如下:進口空氣溫度為300K,管壁溫度為280K。其他邊界條件同前一章。由圖4 所示的CFD 結果,可知優Pt/Pl 比值為1.23,此時翅片效率高。


 

步驟2:優化Pt和Pl


       在翅片尺寸設計中,5 mm管翅片的UA應大于7 mm管翅片,5 mm管翅片換熱器的ΔP應小于7 mm管翅片換熱器。根據上述設計原則,翅片的性價比、傳熱效率和空氣壓降隨Pt的變化趨勢見圖5(a)~(c)。由結果可得:當Pt為18 mm時,w值較大,且滿足UA和ΔP的約束條件。根據優Pt/Pl值,可得到優翅片尺寸為18×14.7 mm。


 

步驟3:優化翅片開縫結構


      根據所確定的優翅片尺寸,利用CFD方法計算開3條縫的窗片和開4條縫的窗片的性能。圖6為具有不同開縫數的翅片表面空氣溫度分布圖。換熱量及空氣壓降的計算結果見表2。由計算結果可知:由于開縫數的增加導致縫高的降低,4條縫窗片具有更高的換熱量,和更低的空氣壓降。



 

翅片管專業配送



翅片管蒸汽散熱器在工業領域中應用很多,今天廠家聊城浩澤給大家分享下它的使用與維護相關內容!

 翅片管蒸汽散熱器在工業領域中應用很多,今天廠家聊城浩澤給大家分享下它的使用與維護相關內容!

翅片管蒸汽換熱器如何使用與維護:

使用方法為:進氣管和回水管應與蒸汽換熱器的進回水接頭尺寸相同。


通入蒸汽前,應打開排污管截止閥,將管道中的冷凝水排盡,然后關上排污閥門,打開進汽和回水閥管通入蒸汽。預熱十分鐘后再鼓冷風,避免因蒸汽突然進入冰冷的熱交換器而引成大量的冷凝水,造成沖擊或冰凍等現象。

使用注意及維護:翅片管蒸汽換熱器在不使用時,應將剩水放盡,以免冬季結冰脹裂翅片管。

聊城浩澤翅片管蒸汽換熱器是相對于民用和家用散熱器而言的,主要用于工業除濕、烘干、采暖以及通風系統的空氣加熱。按其材質分類可分為鋼管鋼片型、鋼管鋁片型、銅管銅片型三種,廣泛適用于各種工業場所。




太原古交浩澤物資有限公司位于大東鋼管產業園,主要生產銷售 翅片管等產品。我們始終堅持以客戶為先,客戶至上的服務宗旨,盡力為客戶提供便利,竭誠為廣大新老客戶服務。我公司本著做商先做人的態度,全心全意為客戶服務,努力做到質量好,效率高,價格優,服務棒。 公司以良好的企業文化氛圍為主流,樹立務實、嚴謹、誠信的敬業精神,實行科學規范化管理,細化量化操作環節,推行崗位責任制。公司本著“市場為海,質量作帆”的經營理念和“和諧、關愛、發展、共存”的企業人文精神,真誠為新老客戶提供好的產品和售后服務。



這幾年,小管徑在空調器中應用較多,它不僅降低了成本,而且降低了易燃工質如R290的爆炸風險,但與此同時,小管徑的應用也減少了換熱面積,使得空氣壓降增加。

        因此,為了保證采用小管徑換熱器的空調器具有良好的性能,我們今天來分享下關于小管徑翅片管換熱器的優化設計方法。

步驟4:換熱器性能測試


       圖7(a)和(b)分別為優5 mm 管翅片換熱器的換熱量和空氣壓降測試結果。本文僅展示優5 mm 管翅片換熱器的測試結果。為了開發關聯式,研究中還加工并測試了其他結構的5 mm 管翅片換熱器。



        基于大量的5 mm 管翅片蒸發器的實驗結果,采用多重線性回歸方法,開發了小管徑換熱器性能的預測關聯式;并在制冷劑流路設計中,采用了所開發的5 mm 管翅片蒸發器性能的預測關聯式。

 

2、制冷劑流路設計結果  


        根據翅片結構的設計結果,原始空調器和優化空調器的結構參數見表3。通過基于仿真設計的方法,得出小管徑室內機換熱器及室外機換熱器的換熱量。從圖8(a)可知:采用5 mm 管換熱器的室內機換熱器與室外機換熱器的換熱量與圖8(b)所示的原始空調器的換熱量幾乎相等。由圖8(b)可知:采用小管徑換熱器的室內機的制冷劑充注量比原始室內機減少30%, 總充注量可以減少27%。



 




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