钢铝复合翅片管是气体与液体热交换器中使用广泛的一种换热设备。它的类型有很多,常见的有弧形百叶窗翅片,矩形百叶窗翅片等。不同翅片形式的换热器,其空气侧换热系数及阻力特性均有所差异。大量的实验发现:在获得好的热交换特性的同时,不可避免地造成了摩阻的增加。在给定的热交换器尺寸和风机运行曲线下,压力损失的提高必然造成空气流速的降低,并进而使空气与翅片壁面之间的传热温差降低。
铸铁散热器结构简单,耐腐蚀,使用寿命长,造价低,钢铝复合翅片管厂,但承压能力低,金属耗量大,安装运输不方便;钢制散热器金属耗量小,占地面积小,承压能力高,但容易腐蚀,使用寿命短;铝制、铜(钢)铝复合型散热器均为辐射型散热器,具有结构紧凑、工艺、承压高、重量轻、功能与装饰效果统一的特点,符合建筑节能的要求。一般采用明装,对房间装修和卫生要求较高时可以暗装,但会影响散热器的放热效果,从而不利于节能。如确需暖气罩来美化居室,可以将活动的百叶窗框罩倒置过来,使百叶翅片朝外斜向,有利于热空气顺畅上升,提高室内温度。
翅片管换热器是现代工业传热过程中的设备,广泛应用于一切工业领域中,尤其是石化;冶金;动力;纺织,南通钢铝复合翅片管,印染,干燥等行业。近年来,由于低碳环保和能源的再利用,如何改进翅片管换热器性能越来越受工业界重视。
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各类翅片管的传热效果
翅片管分为整体翅片管、焊接翅片管、高频焊翅片管和机械连接翅片管。
整体的是由铸造、机械加工或轧制而成,翅片与管子一体,像低压锅炉的省煤器就是采用整体铸造的翅片管。这类翅片管无接触热阻、强度高、耐热震和机械振动,传热、机械及热膨胀性能都较好,但是制造成本高适用于翅化比小于5的低翅片管。
焊接翅片是用钎焊或惰性气体保护焊等工艺制造,不同材料的翅片与管焊接在一起,翅片管制造简易、具有较好的传热和机械性能,工业上广为应用。因焊缝中的残渣不利于传热,所以必须保证焊接质量。
高频焊翅片是利用高频发生器产生的高频电感应,使管子表面与翅片接触产生高温而部分熔化,再通过加压使翅片与管子连成一体。连接过程中无焊剂、无焊料、制造简单、性能优良,工业应用中多的一种工艺。
绕片式较差,主要是接触热阻的存在,特别是在运行时,绕片式的翅片张力随温度的增加而迅速下降,使接触热阻也迅速增加。焊片式传热性能z好。套片式性能也较好,因为翅片紧套与管表面上后再加以表面热镀锌。双金属轧片传热性能类似于镶片式,其是在套装后再轧出翅片。
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翅片管的翅化比
翅片管的翅化比是指光管表面在加装翅片以后表面积扩大的倍数。即是翅片管总的外表面积除以原光管外表面积。一般情况下,增加翅片以后,常用的翅片管的翅化比都在10倍以上。很大程度上提高了传热面积和传热效率,解决了换热效果的瓶颈问题,钢铝复合翅片管厂家,即提高了产品质量和效率,又节约了成本。
翅片管的翅化比的计算方法以规格为Φ25*2-50/4/1的翅片管来计算。其中基管规格为25*2,翅片外径为50,片距为4mm,钢铝复合翅片管批发,片厚为1mm.
1.首先计算原光管面积,S1=1*3.14*0.025=0.0785㎡;
2.计算加装翅片后总的外表面积。总外表面积又分为a,翅片间的光管面积;b,翅片顶端面积;c,翅片正反两个面的面积;此规格的翅片管中,a翅片见的光管面积=(翅片管总长度-翅片有效长度)*π*基管外径=0.0589㎡;b翅片顶端面积=翅片有效长度*翅片管外径*π=0.03927㎡;c翅片正反两个面的面积=(翅片外径?-翅片基管的?)*π*片数/米*2=0.7363㎡。翅片管的总外表面积=a+b+c=0.7363
0.03927+0.0589=0.8345㎡
3.计算翅片管的翅化比。翅化比等于翅片管总外表面积/原光管面积=0.8345/0.0785=10.63.
由此可以看出加装翅片后,翅片管的换热效果是原来的10.63倍,大大提高了换热器的换热效果。
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