لماذا يتم وضع زعانف المبادل الحراري ذو الأنبوب ذي الزعانف على الجانب الذي يكون معامل انتقال الحرارة فيه منخفضًا؟

لماذا يتم وضع زعانف المبادل الحراري ذو الأنبوب ذي الزعانف على الجانب الذي يكون معامل انتقال الحرارة فيه منخفضًا؟

الأنبوب ذو الزعانف، المعروف أيضًا باسم الأنبوب ذو الزعانف أو الأنبوب ذو الزعانف، يُعرف أيضًا باسم "أنبوب الزعانف" أو "الأنبوب الزعانف" باللغة الإنجليزية، ويشار إليه أحيانًا باسم "أنبوب السطح الممتد"، وهو ما يعني أنبوب السطح الممتد. كما يوحي الاسم، الأنبوب ذو الزعانف هو عنصر فريد لنقل الحرارة يتم تشكيله عن طريق تشكيل العديد من الزعانف على سطح الأنبوب الأصلي (سواء على السطح الخارجي أو الداخلي)، مما يؤدي إلى توسيع السطح الأصلي. فيما يلي صورتان للأنابيب ذات الزعانف. لماذا استخدام الأنابيب ذات الزعانف؟ ما هو تأثير زعانف المعالجة على السطح الأصلي؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بد من البدء ببعض المبادئ الأساسية لعملية انتقال الحرارة. أولاً، نحتاج إلى تقديم تعريف لانتقال الحرارة: يُسمى انتقال الحرارة بين سطح صلب والسائل الملامس له بانتقال الحرارة بالحمل. إن انتقال الحرارة بالحمل الحراري الذي نعرفه أكثر هو انتقال الحرارة بين السطح الخارجي للمبرد والهواء. تخبرنا تجربة الحياة أنه كلما زادت مساحة المبرد، زادت درجة حرارة السطح (أي كلما زاد الفرق في درجة الحرارة بين درجة حرارة السطح والهواء)، وكلما زاد وقت التسخين، زاد التبادل الحراري وأصبح أكثر دفئًا. الغرفة. يشير هذا إلى أن انتقال الحرارة بالحمل الحراري يتناسب طرديًا مع مساحة نقل الحرارة وفرق درجة الحرارة والوقت. من أجل مقارنة قوة انتقال الحرارة بالحمل الحراري في ظل ظروف مختلفة، نحتاج إلى تحديد كمية فيزيائية تسمى "معامل نقل الحرارة". يشير معامل نقل الحرارة إلى انتقال الحرارة بالحمل الحراري لكل وحدة مساحة، ولكل وحدة فرق درجة الحرارة (فرق درجة الحرارة بين الجدار والمائع)، ولكل وحدة زمنية. وحدتها هي J/(s.㎡.degree) أو W/(㎡.degree) يتم تمثيل معامل نقل الحرارة بالحمل الحراري عادة بالرمز h. ويعتمد حجم معامل انتقال الحرارة بشكل أساسي على العوامل التالية: نوع السائل وخواصه الفيزيائية: على سبيل المثال، الماء والهواء مختلفان تمامًا، وتختلف معاملات انتقال الحرارة الخاصة بهما اختلافًا كبيرًا؛ هل يمر السائل بمرحلة انتقالية أثناء انتقال الحرارة، أي الغليان أو التكثيف. في حالة حدوث مرحلة انتقالية، سيتم زيادة معامل نقل الحرارة بشكل كبير؛ ويرتبط أيضًا بسرعة تدفق السائل وشكل السطح الصلب. انتظر دقيقة. يتم تحديد حجم معامل انتقال الحرارة بالحمل الحراري بشكل أساسي من خلال البحث التجريبي. يوجد أدناه مجموعة من النطاقات الرقمية شائعة الاستخدام: l تكثيف بخار الماء: h=10000-20000 W/(㎡ * درجة ) l غليان الماء: h=7000--10000,,, l الحمل الحراري للماء: h{ {2}},,, l الحمل القسري للهواء أو الدخان: h=30-50,,,, l الحمل الحراري الطبيعي للهواء أو الدخان: h=3-5,,,,,, يمكن ملاحظة ذلك الفرق في معاملات نقل الحرارة في ظل ظروف مختلفة كبير جدًا. يرجى تذكر النطاق الرقمي لمعامل نقل الحرارة المذكور أعلاه، وهو مفيد جدًا لفهم واختيار الأنابيب ذات الزعانف في المستقبل. أدناه، سنناقش مثال محدد لمعدات نقل الحرارة: مبادل حراري يقوم بتسخين الهواء بالماء الساخن، حيث يتدفق الماء الساخن داخل الأنبوب ويتدفق الهواء خارج الأنبوب.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

إرسال التحقيق

قد يعجبك ايضا