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테플론 열교환기용 주름관 열망 열교환기 제조의 기초

1. 테플론 열교환기는 골판지 파이프를 사용하여 열 네트워크 열교환기를 만듭니다.
1.1.1. 파이프라인의 유체 활동 패턴
1.1.2. 열교환기 관 사이 유체의 활동 상태
1.1.3 상변화 없는 유체의 관 내외 열전달 상태
위의 분석으로부터 대류 열전달의 열저항은 주로 정체된 내층에 집중되어 있으므로 정체된 내층의 두께를 줄이는 것이 대류 열전달을 강화하는 중요한 방법임을 알 수 있다.
벨로우즈 내부에서 유체가 감소 영역에서 확장 영역으로 들어갈 때 경계층이 분리됩니다. 이 시점에서 유체 공백 영역이 팽창 지점에서 생성되고 일부 유체가 공백 영역을 채우기 위해 역류하여 확장 챔버에서 유체의 흐름 방향이 반대가 되어 그림과 같이 와류를 형성합니다. 2. 와류의 존재로 인해 유동체간의 충돌이 심화되어 경계층과 정체된 내층이 흙에 의해 파괴되어 두께가 얇아지고 정체된 내층의 열저항이 감소되어 분진이 퇴적된다. 튜브 내벽의 열전달이 줄어들어 내부의 대류 열전달 계수가 크게 향상됩니다.
1.2 열교환기의 총열전달계수 K0 및 영향인자 계산
Ko는 총열전달계수 W/(m2.도)
A0는 파이프 내부의 대류 열전달 계수 W/(m2.도) m2입니다.
Di는 파이프의 내경, m
Dm은 파이프 직경 m입니다.
Rso는 튜브 m2의 바깥쪽에 있는 먼지와 스케일의 열입니다. 정도 /W
일반적으로 관벽의 열저항은 상대적으로 작고 Rso(증기측 분진의 열저항)도 크지 않다. 이 두 가지 요소는 Ko 값에 큰 영향을 미치지 않으므로 ai, ao 및 Rsi가 Ko 값을 결정하는 주요 요소입니다. ai와 ao가 증가하고 Rsi가 감소하면 Ko 값이 증가하고 그 반대의 경우 Ko 값이 감소합니다.
1.3 열교환기의 열전달율에 대한 총열전달계수 Ko의 영향
Q=KoSo △ tm
K0 비율은 전체 열전달 계수(파이프 외벽 기준) W/(m2. degree ) m2
Δtm이 일정하게 유지되고(차가운 유체와 뜨거운 유체의 입구 및 출구 온도가 일정하게 유지됨) So도 일정하게 유지되면 Q는 Ko에 비례합니다.
2. 난방 네트워크용 파형관 열교환기 설계
플로팅 헤드 구조를 사용하면 튜브와 쉘 사이의 온도차 응력을 효과적으로 제거할 수 있으며 원래 열교환기 쉘과 상부 및 하부 튜브 상자도 사용할 수 있습니다.
2.2. 난방 네트워크의 열교환기용 주름관 유형 선택
주름관은 나사산이 간단하고 파이프라인을 편리하게 교체할 수 있다는 장점이 있어 장비 유지 관리에 도움이 됩니다.
히터는 단일 활 모양의 배플판과 지지판을 채택합니다.
Baffle plate의 제작은 간단하지만 plate의 전체적인 두께가 두꺼워지기 때문에 무게가 많이 나가게 됩니다. 배플은 가볍지만 가공 및 제조가 복잡합니다.
2.4. 열교환 튜브와 튜브 플레이트 사이의 연결 방법을 선택하십시오.
2.5. 열교환기 파이프 랙의 구조 계획
3. 결론
주름관 열교환기는 파이프 벽에 오염이 적다는 장점이 있습니다.
주름관 열교환기는 원래 열교환기보다 무게가 가볍고 비용이 저렴합니다.

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