焊接翅片管耐用耐腐蝕_浩澤物資有限公司(焦作分公司),固定電話:13563000517,移動(dòng)電話:0635-8876891,聯(lián)系人:周經(jīng)理,QQ:951556567,大東鋼管產(chǎn)業(yè)園 發(fā)貨到 河南省焦作市。" />
以下是:焊接翅片管耐用耐腐蝕的產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) 產(chǎn)品價(jià)格 電議 發(fā)貨期限 雙方議定 供貨總量 大量 運(yùn)費(fèi)說明 7天 名稱 翅片管 規(guī)格 齊全 材質(zhì) 20# 304 q235b 產(chǎn)地 聊城 倉庫地址 浩澤庫 計(jì)重方式 米計(jì) 可定制 是 品牌 浩澤 用途 換熱系統(tǒng) 應(yīng)用場(chǎng)所 鍋爐 電站 在河南省焦作市采購焊接翅片管耐用耐腐蝕請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)浩澤物資有限公司(焦作分公司),品質(zhì)保證讓您買得放心,用得安心,廠家直銷,減少中間環(huán)節(jié),讓您購買到更加實(shí)惠、更加可靠的產(chǎn)品。(聯(lián)系人:周經(jīng)理-13563000517,QQ:951556567,地址:大東鋼管產(chǎn)業(yè)園)。 河南省,焦作市 焦作地處中國華中地區(qū)、河南西北部,北依太行山、與山西晉城接壤,南臨黃河與鄭州、洛陽隔河相望,東臨新鄉(xiāng),西臨濟(jì)源,是河南省近現(xiàn)代工業(yè)的起源地,是老工業(yè)基地,近代有“中原小上海”之美稱,是中國旅游城市和新型工業(yè)化示范基地。自20世紀(jì)末開始,焦作從一座資源枯竭的城市轉(zhuǎn)型為旅游城市,走出了一條資源枯竭型城市的轉(zhuǎn)型之路。焦作由“黑色印象”到“綠色主題”的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)入編高中地理教科書,被稱為“焦作現(xiàn)象”。
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這幾年,小管徑在空調(diào)器中應(yīng)用較多,它不僅降低了成本,而且降低了易燃工質(zhì)如R290的爆炸風(fēng)險(xiǎn),但與此同時(shí),小管徑的應(yīng)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(diào)器具有良好的性能,我們今天來分享下關(guān)于小管徑翅片管換熱器的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法。
步驟4:換熱器性能測(cè)試
圖7(a)和(b)分別為優(yōu)5 mm 管翅片換熱器的換熱量和空氣壓降測(cè)試結(jié)果。本文僅展示優(yōu)5 mm 管翅片換熱器的測(cè)試結(jié)果。為了開發(fā)關(guān)聯(lián)式,研究中還加工并測(cè)試了其他結(jié)構(gòu)的5 mm 管翅片換熱器。
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基于大量的5 mm 管翅片蒸發(fā)器的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,采用多重線性回歸方法,開發(fā)了小管徑換熱器性能的預(yù)測(cè)關(guān)聯(lián)式;并在制冷劑流路設(shè)計(jì)中,采用了所開發(fā)的5 mm 管翅片蒸發(fā)器性能的預(yù)測(cè)關(guān)聯(lián)式。
2、制冷劑流路設(shè)計(jì)結(jié)果
根據(jù)翅片結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)結(jié)果,原始空調(diào)器和優(yōu)化空調(diào)器的結(jié)構(gòu)參數(shù)見表3。通過基于仿真設(shè)計(jì)的方法,得出小管徑室內(nèi)機(jī)換熱器及室外機(jī)換熱器的換熱量。從圖8(a)可知:采用5 mm 管換熱器的室內(nèi)機(jī)換熱器與室外機(jī)換熱器的換熱量與圖8(b)所示的原始空調(diào)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(nèi)機(jī)的制冷劑充注量比原始室內(nèi)機(jī)減少30%, 總充注量可以減少27%。
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十幾年風(fēng)雨歷程,鑄就了公司品牌,取得了可喜的業(yè)績。河南焦作浩澤物資有限公司多年來憑著誠實(shí)守信的經(jīng)營作風(fēng)和顧客至上的營銷理念及質(zhì)優(yōu)價(jià)惠的 翅片管產(chǎn)品贏得了客戶的好評(píng),現(xiàn)已形成良好的市場(chǎng)美譽(yù)度。
為了降低成本,并減少制冷劑充注量,小管徑翅片管換熱器(管徑小于或等于5 mm)正在逐漸取代7mm或更大管徑的換熱器。當(dāng)管徑從7 mm減至5 mm,管路的截面積將減少49%,制冷劑充注量也相應(yīng)減少。
然而,在空氣側(cè),小管徑換熱器的翅片尺寸要小于大管徑換熱器的翅片,即減小了換熱面積。另外,與管徑密切相關(guān)的翅片間距也會(huì)減小,使得空氣壓降增加。在制冷劑側(cè),采用小管徑管路會(huì)增加制冷劑壓降,并減少管路換熱面積。
因此,本文并提出小管徑翅片管蒸發(fā)器的優(yōu)化設(shè)計(jì)方法,包括翅片結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)以及制冷劑流路的設(shè)計(jì),并對(duì)采用5 mm 管徑蒸發(fā)器的空調(diào)器進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)測(cè)試。
對(duì)于燃?xì)鉄崴?,換熱器管子外側(cè)流動(dòng)的是高溫?zé)煔猓瑑?nèi)側(cè)流動(dòng)的是冷水。試驗(yàn)表明,煙氣側(cè)的熱阻明顯高于水側(cè)的熱阻,因此通常在管子表面設(shè)置翅片增加換熱面積,以提高換熱效率。目前,常用的翅片管束主要分為3類:單管外翅片管束,單根圓管外側(cè)加裝翅片所構(gòu)成的翅片管束;連續(xù)翅片管束,在整塊薄金屬板(翅片)上,按管子排列形式(順排、叉排)沖孔,然后用專用設(shè)備將沖孔后的金屬薄板逐片套在圓管上,再采用脹管或釬接方法連接;管帶式翅片管束,由波帶形翅片與扁管相間疊合而成,即在一條波形帶狀翅片的脊背上,沿垂直于氣流方向,貼置若干根扁管,翅片與扁管采用釬接方法連接。本文選取連續(xù)翅片管束,采用CFD軟件,在管子內(nèi)流體為定溫度條件下,對(duì)非翅片表面煙氣流道內(nèi)煙氣、翅片表面煙氣的溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬分析。
1 模擬方法
1.1 控制方程與數(shù)學(xué)模型[1-2]
①控制方程
控制方程包括混合物質(zhì)量守恒方程、組分質(zhì)量守恒方程、動(dòng)量守恒方程、能量守恒方程,由于換熱管外煙氣中水分未發(fā)生凝結(jié),煙氣組成不會(huì)發(fā)生變化,因此不需考慮組分質(zhì)量守恒方程。
1.2 物理模型
燃燒產(chǎn)生的高溫?zé)煔庀蛏蠜_刷翅片管束,通過對(duì)流傳熱將熱量傳遞給管子內(nèi)的冷水。對(duì)非翅片表面煙氣流道內(nèi)煙氣與翅片表面煙氣的溫度場(chǎng)、速度場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬分析??紤]到計(jì)算的時(shí)間與成本,數(shù)值模擬只針對(duì)單個(gè)連續(xù)翅片進(jìn)行研究,計(jì)算區(qū)域?qū)挕粮摺梁駷?26.4 mm×219.0 mm×2.7 mm,管子直徑為14.5 mm,翅片厚度為0.3 mm,忽略管子壁厚,管子上方的翅片有沖孔。采用Cero軟件(三維設(shè)計(jì)制圖軟件)建立物理模型(見圖1),并采用Gambit軟件對(duì)物理模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,網(wǎng)格生成后,用網(wǎng)格檢查器檢查網(wǎng)格的質(zhì)量,劃分網(wǎng)格后的物理模型見圖2,網(wǎng)格數(shù)量為719 625 個(gè)
1.3 邊界條件
①入口邊界條件
入口為速度邊界,在FLUENT軟件中定義速度邊界的方法有3種:種是將速度視為速率的值與一個(gè)單位方向矢量的乘積,然后通過定義速率的值和方向矢量分量來定義速度邊界;第二種是將速度視為3個(gè)坐標(biāo)方向上的分量的矢量和,然后通過分別給定3個(gè)分量大小來定義速度邊界;第三種是設(shè)定速度垂直于邊界面,然后給定速率的值就可以定義速度邊界。
由于煙氣流動(dòng)方向與物理模型底面垂直,因此采用第三種定義速度邊界的方法。煙氣的進(jìn)口速度為4.215 m/s,溫度為1 250 K,湍流強(qiáng)度為3%,煙氣的組成見表1。
②出口邊界條件
出口邊界條件為壓力邊界條件,出口壓力(表壓)設(shè)置為0。物理模型出口湍流強(qiáng)度為3%。
③壁面熱邊界條件
物理模型外壁面選用對(duì)稱壁面邊界條件,無熱流,無氣流,管子內(nèi)壁面選用流固耦合熱邊界條件。
④管內(nèi)流體條件
管內(nèi)流體溫度設(shè)定為350 K。
2 數(shù)值模擬結(jié)果及分析
2.1 煙氣溫度分布
非翅片表面煙氣流道內(nèi)煙氣溫度分布見圖3,翅片表面煙氣溫度分布見圖4。由圖3可知,非翅片表面煙氣流道底部煙氣溫度為1 250 K,煙氣流過管子時(shí)溫度下降,出口煙氣溫度分布比較均勻,分布范圍為500~750 K。由圖4可知,翅片表面煙氣溫度分布基本對(duì)稱,管子周圍的煙氣溫度低(為505 K),翅片邊緣的煙氣溫度高(為590 K)。由圖3、4可知,在管子錯(cuò)排布置條件下,煙氣與管子能夠?qū)崿F(xiàn)較好的換熱。煙氣流道出口處煙氣溫度的分布比較均勻,對(duì)后續(xù)的煙氣處理也非常有利。文獻(xiàn)[3]的研究表明,與順排布置相比,管子錯(cuò)排布置可大幅改善煙氣與管子傳熱條件下的流動(dòng)工況,增強(qiáng)了換熱效果。由此可知,模擬結(jié)果與文獻(xiàn)[3]的研究結(jié)果基本一致。2.2 煙氣速度分布非翅片表面煙氣流道內(nèi)煙氣速度分布見圖5。文獻(xiàn)[4-5]研究表明,對(duì)于平翅片管束,當(dāng)煙氣繞過管子流動(dòng)時(shí),管子表面附近易形成很薄的邊界層旋渦區(qū),流動(dòng)到管子后部表面分離,伴隨旋渦從管子表面脫落,并在煙氣出口區(qū)域形成紊亂、充滿大小不等旋渦的尾流區(qū)。尾流區(qū)內(nèi)煙氣的循環(huán)流動(dòng)使得管子周圍煙氣溫度下降速率減緩,此外隨著煙氣沿平翅片表面的平直通道向前流動(dòng),邊界層由于無附加擾動(dòng)而逐漸增厚,使得局部換熱系數(shù)沿程降低。為改善上述問題,可通過在管子上方的翅片沖孔[1]47,破壞尾流區(qū)形成的邊界層,從而改善平翅片管束的換熱環(huán)境,還可降低翅片用料。由圖5可知,管子后部并未形成紊亂、充滿大小不等旋渦的尾流區(qū)。
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