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翅片管包安裝

  • 公司: 浩澤物資(碌曲縣分公司)
  • 價格:電聯
  • 聯系人:周經理
  • 更新時間:2025-06-14 00:23:37 ip歸屬地:甘南,天氣:小雨,溫度:5-23 瀏覽次數:4
  • 所在地:碌曲
  • 標題:翅片管包安裝
  • 來源: lchz
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以下是:合作市碌曲縣翅片管包安裝的產品參數
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
范圍翅片管包安裝翅片管供應范圍覆蓋甘肅省 合作市 合作、臨潭縣、卓尼縣、舟曲縣、迭部縣、瑪曲縣、碌曲縣、夏河縣等區域。
【浩澤】業務覆蓋多領域場景,主營合作翅片管實力優品、臨潭翅片管定制速度快工期短、卓尼翅片管支持定制、舟曲翅片管購買的是放心、迭部翅片管工廠價格、瑪曲翅片管質量無憂、夏河翅片管自產自銷等產品服務。翅片管包安裝_浩澤物資(碌曲縣分公司)lchz32953-76,聯系人:周經理,大東鋼管產業園 發貨到 甘肅省 合作市 合作、臨潭縣、卓尼縣、舟曲縣、迭部縣、瑪曲縣、碌曲縣、夏河縣。 甘肅省,甘南藏族自治州,碌曲縣 2020年,碌曲縣全年地區生產總值完成143809萬元。2018年9月25日,獲得商務部“2018年電子商務進農村綜合示范縣”榮譽稱號。2019年4月28日,甘肅省政府批準碌曲縣正式退出貧困縣。

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以下是:甘南碌曲翅片管包安裝的圖文介紹



翅片管式換熱器總傳熱計算

采用平壁導熱計算公式,總傳熱計算方程:

 二:翅片效率簡化計算前提

( l )翅片材料的導熱系數為常數;

( 2 )翅片厚度遠小于翅片高度與翅片寬度;

( 3 )翅基溫度、翅周圍介質溫度、翅表面與周圍介質的對流傳熱系數均為常數;

( 4 )翅端絕熱。

 三:翅片管束的換熱和流動阻力

 由于空氣側或煙氣側的換熱系數很低,因此我們一般采用翅片管。此外,當流體流過翅片管束時,須克服一定的流動阻力,因而會產生壓力降△P ,壓力降越大,說明消耗的動力越大。所以壓力降的計算也是一個應該關注的問題。

1 .流體繞流翅片管束時的管外換熱系數

換熱系數是指當流體流過固體壁面時,單位時間,單位面積,單位溫差時的換熱量。應注意,這兒說的單位溫差是指固體壁面和流體之間的溫差。換熱系數我們用 h 來表示,其單位是: W /(㎡.℃)。翅片管的排列有順排和叉排之分,由于順排和叉排時流體的流動狀態不同,因而其換熱系數的計算式是不同的。



順排流動叉排流動所有翅片管束管外換熱系數的計算式都是由實驗得出來的,實驗中要考慮很多因素的影響,因而所得出的結果又叫實驗關聯式。不同研究者進行的實驗可能會得出形式上不同的實驗關聯式,但在同一條件下的計算結果應該是相近的。我們的任務就是選擇信得過的關聯式進行計算。


這里 Briggs和 Young 的實驗關聯式。他們曾對十多種環形翅片管束進行了實驗研究,所有的實驗管束都是叉排排列,管心距呈等邊三角形布置。其標準誤差在5%左右。下面只介紹對于高翅片管束的實驗結果: 

式中,

df , db :翅片外徑和基管直徑;

Y , H :翅片間隙和高度;

入,μ和 Pr 分別為流體的導熱系數,粘度系數和普朗特數。

根據流體溫度查流體物性表得到;式中的 Gmax 是流體在窄截面處的質量流速,單位是 Kg /(㎡.s) . 所謂窄截面是指相鄰兩翅片管之間夾縫中的截面。由上式可知,影響換熱系數 h 大的因素是流速,與 Gmax 的0.718次方成正比。如何應用這一關聯式進行計算,后面將通過一個例題加以說明。

2.流體繞流翅片管束的流動阻力

Robinson 和 Briggs 對十多種叉排環形翅片管束進行了等溫條件下的流動阻力測試。實驗范圍是:

上式中, K 是縱向管排數, f 是摩擦系數,是一個無因次數。對于按等邊三角形排列的管束,由下面的實驗關聯式計算:

由上兩式可見,影響翅片管束壓力降△P的主要因素是:

是流速,與Gmax的2-0 .316 =1 . 684次方成正比;

第二是管間距,幾乎與 Pt 的一次方成反比。

所以,為了降低阻力,可以選用較大的管問距和降低流體的流




對于燃氣熱水器,換熱器管子外側流動的是高溫煙氣,內側流動的是冷水。試驗表明,煙氣側的熱阻明顯高于水側的熱阻,因此通常在管子表面設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,單根圓管外側加裝翅片所構成的翅片管束;連續翅片管束,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。本文選取連續翅片管束,采用CFD軟件,在管子內流體為定溫度條件下,對非翅片表面煙氣流道內煙氣、翅片表面煙氣的溫度場、速度場進行數值模擬分析。

1   模擬方法

1.1  控制方程與數學模型[1-2]

 ①控制方程

 控制方程包括混合物質量守恒方程、組分質量守恒方程、動量守恒方程、能量守恒方程,由于換熱管外煙氣中水分未發生凝結,煙氣組成不會發生變化,因此不需考慮組分質量守恒方程。

1.2  物理模型

燃燒產生的高溫煙氣向上沖刷翅片管束,通過對流傳熱將熱量傳遞給管子內的冷水。對非翅片表面煙氣流道內煙氣與翅片表面煙氣的溫度場、速度場進行數值模擬分析。考慮到計算的時間與成本,數值模擬只針對單個連續翅片進行研究,計算區域寬×高×厚為126.4 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(三維設計制圖軟件)建立物理模型(見圖1),并采用Gambit軟件對物理模型進行網格劃分,網格生成后,用網格檢查器檢查網格的質量,劃分網格后的物理模型見圖2,網格數量為719 625 個

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個坐標方向上的分量的矢量和,然后通過分別給定3個分量大小來定義速度邊界;第三種是設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。煙氣的進口速度為4.215 m/s,溫度為1 250 K,湍流強度為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)設置為0。物理模型出口湍流強度為3%。

 ③壁面熱邊界條件

 物理模型外壁面選用對稱壁面邊界條件,無熱流,無氣流,管子內壁面選用流固耦合熱邊界條件。

 ④管內流體條件

 管內流體溫度設定為350 K。

 2   數值模擬結果及分析

2.1  煙氣溫度分布

非翅片表面煙氣流道內煙氣溫度分布見圖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,在管子錯排布置條件下,煙氣與管子能夠實現較好的換熱。煙氣流道出口處煙氣溫度的分布比較均勻,對后續的煙氣處理也非常有利。文獻[3]的研究表明,與順排布置相比,管子錯排布置可大幅改善煙氣與管子傳熱條件下的流動工況,增強了換熱效果。由此可知,模擬結果與文獻[3]的研究結果基本一致。2.2  煙氣速度分布非翅片表面煙氣流道內煙氣速度分布見圖5。文獻[4-5]研究表明,對于平翅片管束,當煙氣繞過管子流動時,管子表面附近易形成很薄的邊界層旋渦區,流動到管子后部表面分離,伴隨旋渦從管子表面脫落,并在煙氣出口區域形成紊亂、充滿大小不等旋渦的尾流區。尾流區內煙氣的循環流動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,邊界層由于無附加擾動而逐漸增厚,使得局部換熱系數沿程降低。為改善上述問題,可通過在管子上方的翅片沖孔[1]47,破壞尾流區形成的邊界層,從而改善平翅片管束的換熱環境,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。



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減少。


        然而,在空氣側,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,與管徑密切相關的翅片間距也會減小,使得空氣壓降增加。在制冷劑側,采用小管徑管路會增加制冷劑壓降,并減少管路換熱面積。

 

        因此,本文并提出小管徑翅片管蒸發器的優化設計方法,包括翅片結構的設計以及制冷劑流路的設計,并對采用5 mm 管徑蒸發器的空調器進行了實驗測試。

 



管子兩側的換熱系數如果相差很大,則應該在換熱系數小的一側加裝翅片。  

:鍋爐省煤器,管內走水,管外流煙氣,煙氣側應采用翅片。

:空氣冷卻器,管內走液體,管外流空氣,翅片應加在空氣側。  

:蒸汽發生器,管內是水的沸騰,管外走煙氣,翅片應加在煙氣側。  


應注意,在設計時,應盡量將換熱系數小的一側放在管外,以便于加裝翅片。


如管子兩側的換熱系數都很小,為了強化傳熱,應在兩側同時加裝翅片,若結構上有困難,則兩側可都不加翅片。在這種情況下,若只在一邊加翅片,對傳熱量的增加是不會有明顯效果的。  


:傳統的管式空氣預熱器,管內走空氣,管外走煙氣。因為是氣體對氣體的換熱,兩側的換熱系數都很低,管內加翅片又很困難,只好用光管了。     

:熱管式空氣預熱器,雖然仍是煙氣加熱空氣,但因煙氣和空氣都是在管外流動,故煙氣側和空氣側都可方便地采用翅片管,使傳熱量大大增加。


如果管子兩側的換熱系數都很大,則沒有必要采用翅片管。  

:水/水換熱器,用熱水加熱冷水時,兩側換熱系數都足夠高,就沒有必要采用翅片管了。但為了進一步增強傳熱,可采用螺紋管或波紋管代替光管。    

:發電廠冷凝器,管外是水蒸汽的凝結,管內走水。兩側的換熱系數都很高,一般情況下,無需采用翅片管。





甘南碌曲浩澤物資有限公司身處全球新能源行業高速發展的浪潮中,在戰略目標引領下,專注 翅片管,完善產業布局,引領產品 翅片管不斷走向全球,努力實現“ 制造強國 ”戰略目標。



聊城浩澤SRZ型蒸汽換熱器,是一種既適用于蒸汽系統、又適用于熱水系統的空氣換熱器。對工作介質的要求:蒸汽(小于1.0MPa),熱水(小于130度),適用場所:主要用于熱風采暖、空氣調節系統及干燥裝置的空氣加熱,是熱風裝置中的主要設備。

GLII型蒸汽換熱器,其適用介質可以為蒸汽,高溫水,低溫水和鹽水,按標準生產,可避免受熱膨脹及其它原因所造成的應力集中,整體熱鍍鋅,耐高溫、耐腐蝕。主要用于除濕,烘干系統的空氣加熱及大、中型采暖通風系統,或冷卻空調系統的空氣降溫。


SRL型鋼鋁復合蒸汽換熱氣,由鋼鋁復合管整體軋制而成,其工作介質可以為蒸汽或熱水,蒸汽的工用壓力為0.3-8公斤/平方厘米,熱水溫度可在160-70度左右,廣泛應用于工礦企業,各大型建筑的采暖通風系統中。

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