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행 및 튜브 열교환기 및 외부 핀 튜브 열교환기와 비교하여 내부 핀 튜브 열교환기의 절수율은 50% 이상입니다.

행 및 튜브 열교환기 및 외부 핀 튜브 열교환기와 비교하여 내부 핀 튜브 열교환기의 절수율은 50% 이상입니다.

공기와 물 사이의 열교환 특성으로 인해 공기의 열전도율은 낮습니다. 일반적으로 열전도율은 20도-180도에서 01026w/m • k ~ 0104w/m • k이고, 물의 열전도율은 10도에서 0157w/m • k ~ 0164w/m • k입니다. -50도, 둘 사이의 차이는 10-20배입니다. 관형 및 나선형 판과 같은 기존 열 교환기에서는 열 교환 벽의 양면 면적이 기본적으로 동일하고 열전도율 면적도 기본적으로 동일합니다. 그러나 열교환 매체의 열전도율이 다르기 때문에 열교환 불균형, 총 열전달 계수가 낮고 열교환 효과가 좋지 않으며 에너지 낭비가 발생합니다. 외부 핀 튜브 열 교환기의 경우 열 교환 불균형 문제를 해결할 수 있지만 표면적의 증가로 인해 냉각수 측의 면적이 상대적으로 작아지므로 요구 사항을 충족하려면 냉각수의 양을 늘려야 합니다. 생산 과정에서 심각한 수자원 낭비를 초래합니다.

내부 핀 튜브 열교환기는 앞서 언급한 유형의 열교환기의 가스-물 열 교환 과정에서 에너지 낭비 문제를 해결하기 위해 내부 핀 튜브를 추가하는 형태를 채택합니다. 계산과 반복 실험 결과, 열 저항이 높은 쪽(즉, 표면 열 전달 계수가 낮은 쪽)에 핀을 추가하는 것이 열 전달 개선에 더 좋은 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 그러나 유체의 급격한 증가는 발생하지 않습니다. 흐름 저항. 열 전달 벽 사이의 열 저항 차이(즉, 양면 유체의 표면 열 전달 계수)가 클수록 열 저항이 더 높은 측면에 핀을 설치하여 발생하는 향상된 열 전달 효과(표면 열이 낮음)가 더 커집니다. 전달 계수). 테스트 후, 내부 확장 핀 튜브 열교환기의 열 전달 효율은 관형 열교환기보다 20% 이상 높습니다.

2.2 상당한 절수 효과

열교환관에 내부 확장 핀을 사용함으로써 표면 열전달 계수가 낮은 쪽(공기 측)의 열 전달 면적이 증가합니다. 일반적으로 튜브 내측의 전체 면적과 튜브 외측의 전체 면적의 비율은 8:1로, 열을 교환하는 두 유체 사이의 열전도도 차이가 커서 발생하는 열교환 불균형 문제를 효과적으로 해결하며, 총 열전달 계수를 향상시키고 열 전달 효율과 절수 효과를 크게 향상시킵니다. 테스트 결과, 내부 확장형 핀튜브 열교환기의 절수율은 로우 튜브 열교환기 및 외부 확장형 핀튜브 열교환기에 비해 50% 이상 높은 것으로 나타났습니다.

2.3 큰 압력을 견딜 수 있고 압력 용기에 대한 관련 규정의 제한을 받지 않습니다.

내부 확장 핀 튜브 열교환기에서 공기가 튜브 측을 통과하고 냉각수가 쉘 측을 통과한다는 사실로 인해 열교환기는 압력 용기 관리에 의해 제한되지 않고 상당한 압력을 견딜 수 있습니다.

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