Spirālveida deflektora plūsma virpuļveida karstās plēves siltuma pārnesē
Atstāj ziņu
Spirālveida deflektora plūsma virpuļveida karstās plēves siltuma pārnesē
Korpusa un cauruļu siltummaiņos korpusa puse parasti ir vāja saite. Parasti parastā priekšgala formas deflektors var izveidot līkumotu plūsmas kanālu sistēmu (Z veida plūsmas kanālu), kas var radīt lielākus nāves leņķus un relatīvi augstu pretsajaukšanu. Un šīs aklās vietas var izraisīt pastiprinātu zvīņošanos korpusa pusē, kas kaitē siltuma pārneses efektivitātei. Atgriezeniskā sajaukšana var izraisīt arī vidējās temperatūras starpības kropļojumus un samazināšanos. Sekas ir tādas, ka, salīdzinot ar virzuļa plūsmu, priekšgala formas deflektora plāksne samazinās neto siltuma pārnesi.
Izcilajam priekšgala formas deflektora apvalka un cauruļu siltummaiņam ir grūti izpildīt augstas termiskās efektivitātes prasības, tāpēc to bieži aizstāj ar cita veida siltummaiņiem (piemēram, kompaktajiem plākšņu siltummaiņiem). Parastā deflektora ģeometriskās formas uzlabošana ir pirmais solis apvalka procesa attīstībā. Lai gan, lai uzlabotu siltummaiņu veiktspēju, ir ieviestas blīvēšanas sloksnes un papildu pasākumi, piemēram, novirzes deflektori, galvenie parastās deflektoru konstrukcijas trūkumi joprojām pastāv. Šī iemesla dēļ ASV ir ierosinājušas jaunu risinājumu, kas ir ierosināt
Spirālveida deflektora pieņemšana. Šī dizaina progresivitāte ir apstiprināta ar šķidruma dinamikas pētījumu un siltuma pārneses testu rezultātiem, un šis dizains ir patentēts. Šī struktūra novērš parasto deflektoru plākšņu galvenos trūkumus.
Spirālveida deflektora konstrukcijas princips ir vienkāršs: "pseidospirālveida deflektoru sistēmā" ir uzstādītas īpašas plāksnes ar apļveida šķērsgriezumiem, un katra deflektors aizņem ceturtdaļu no siltummaiņa apvalka puses šķērsgriezuma. Tā slīpuma leņķis ir pret siltummaiņa asi, kas tiek uzturēts slīpuma leņķī ar siltummaiņa asi. Blakus esošo deflektoru plākšņu malas ir savienotas un veido nepārtrauktu spirāles formu ar ārējo apli. Deflektora aksiālo pārklāšanos var panākt arī, panākot dubultās spirāles konstrukciju, ja ir jāsamazina atbalsta caurules laidums. Spirālveida deflektora struktūra var atbilst samērā plašiem procesa nosacījumiem. Šai konstrukcijai ir liela elastība un tā var izvēlēties optimālo spirāles leņķi dažādiem darbības apstākļiem; Atbilstoši dažādām situācijām var izvēlēties pārklājošu deflektoru vai dubultspirālveida deflektoru konstrukcijas.
Www.superbheater.com
Spirālveida deflektora plūsma virpuļveida karstās plēves siltuma pārnesē
Korpusa un cauruļu siltummaiņos korpusa puse parasti ir vāja saite. Parasti parastā priekšgala formas deflektors var izveidot līkumotu plūsmas kanālu sistēmu (Z veida plūsmas kanālu), kas var radīt lielākus nāves leņķus un relatīvi augstu pretsajaukšanu. Un šīs aklās vietas var izraisīt pastiprinātu zvīņošanos korpusa pusē, kas kaitē siltuma pārneses efektivitātei. Atgriezeniskā sajaukšana var izraisīt arī vidējās temperatūras starpības kropļojumus un samazināšanos. Sekas ir tādas, ka, salīdzinot ar virzuļa plūsmu, priekšgala formas deflektora plāksne samazinās neto siltuma pārnesi.
Izcilajam priekšgala formas deflektora apvalka un cauruļu siltummaiņam ir grūti izpildīt augstas termiskās efektivitātes prasības, tāpēc to bieži aizstāj ar cita veida siltummaiņiem (piemēram, kompaktajiem plākšņu siltummaiņiem). Parastā deflektora ģeometriskās formas uzlabošana ir pirmais solis apvalka procesa attīstībā. Lai gan, lai uzlabotu siltummaiņu veiktspēju, ir ieviestas blīvēšanas sloksnes un papildu pasākumi, piemēram, novirzes deflektori, galvenie parastās deflektoru konstrukcijas trūkumi joprojām pastāv. Šī iemesla dēļ ASV ir ierosinājušas jaunu risinājumu, kas ir ierosināt
Spirālveida deflektora pieņemšana. Šī dizaina progresivitāte ir apstiprināta ar šķidruma dinamikas pētījumu un siltuma pārneses testu rezultātiem, un šis dizains ir patentēts. Šī struktūra novērš parasto deflektoru plākšņu galvenos trūkumus.
Spirālveida deflektora konstrukcijas princips ir vienkāršs: "pseidospirālveida deflektoru sistēmā" ir uzstādītas īpašas plāksnes ar apļveida šķērsgriezumiem, un katra deflektors aizņem ceturtdaļu no siltummaiņa apvalka puses šķērsgriezuma. Tā slīpuma leņķis ir pret siltummaiņa asi, kas tiek uzturēts slīpuma leņķī ar siltummaiņa asi. Blakus esošo deflektoru plākšņu malas ir savienotas un veido nepārtrauktu spirāles formu ar ārējo apli. Deflektora aksiālo pārklāšanos var panākt arī, panākot dubultās spirāles konstrukciju, ja ir jāsamazina atbalsta caurules laidums. Spirālveida deflektora struktūra var atbilst samērā plašiem procesa nosacījumiem. Šai konstrukcijai ir liela elastība un tā var izvēlēties optimālo spirāles leņķi dažādiem darbības apstākļiem; Atbilstoši dažādām situācijām var izvēlēties pārklājošu deflektoru vai dubultspirālveida deflektoru konstrukcijas.
Www.superbheater.com






