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M. Nitsche, R.O. Gbadamosi, dedans, 2016
251 de calculs de tube ailettes
12.3.1
Calcul du 251 de ηF d'efficacité d'aileron
12.3.2
Calcul du pesé 251 de ηW d'efficacité d'aileron
12.3.3
Calcul de la combinaison pour la superficie de chambre air AI sans
12.3.4
Calcul de l'Uo global de coefficient de transmission de chaleur basé sur le secteur externe ao de tube sans encrasser le 254
12.3.5
Calcul de l'Uo global de coefficient de transmission de chaleur basé sur la superficie externe ailettes ao vu le 255 de RO et de ri de facteurs d'encrassement
12.3.6
Calcul du coefficient de transmission de chaleur global Ui pour la superficie de chambre air AI vu le 256 de RO et de ri de facteurs d'encrassement
12.3.7
256 de gradient d'encrassement et de température
12.3.8
Comparaison du × d'Ui de fonctions de chaleur spécifique AI (W/m K) de différent 258 de tubes
Des tubes ailettes sont presque toujours utilisés dans les échangeurs refroidissement par air pour compenser le bas du côté air. Des ailerons (annulaires) radiaux disposés dans un modèle hélicoïdal le long du tube sont employés. Le heigh d'aileron est sensiblement plus grand que cela des tubes de bas-aileron utilisés dans par conséquent, ce type de tuyauterie désigné sous le nom de la tuyauterie de haut-aileron.
Les divers types de tuyauterie de haut-aileron sont disponibles, incluant :
•
Intègralement ailettes
Les tubes ailettes de GEWA-D faits d'alliages de cuivre de cuivre et sont disponibles dans un large éventail de tailles et résistent l'effort mécanique et thermique le plus élevé. Ils sont particulièrement faits pour les différentes géométries des échangeurs de chaleur complexes. Le cuivre offre la conductivité de chaleur la plus élevée de tous les métaux techniques. Il est supérieur en traitement, hygiénique et solution anticorrosion.
Des tubes ailettes de GEWA-D faits d'aluminium sont spécifiquement utilisés dans des applications légères. L'aluminium combine la ductilité la plus élevée avec la conductivité de chaleur raisonnable.
Des tubes ailettes de GEWA-D faits d'acier au carbone peuvent être utilisés dans les applications telles que les chaudières combustible solide ou les cuves de stockage. La superficie sensiblement élargie comparée pour raffiner des tubes permet les solutions compactes. Préparez pour installer des échangeurs de chaleur peut être une solution de rechange intéressante pour des échangeurs de chaleur faits de matériaux coûteux.
Des tubes ailettes hauteur de milieu de GEWA-D faits d'acier inoxydable peuvent être utilisés pour condenser des chaudières ou des applications d'eau chaude domestique. En raison de la superficie extérieure élargie de transfert de chaleur la longueur exigée de tube peut être réduite et le matériel coûteux peut être sauvé ainsi.
Tableau 12,1. Caractéristiques des rangées typiques de tube de Haut-aileron
Tube OD de racine (dedans.) | 1,0 | 1,0 |
Taille d'aileron (dedans.) | 0,500 | 0,625 |
Aileron OD (dedans.) | 2,00 | 2,25 |
Taille moyenne d'aileron (dedans.) | ||
Blessure de tension de ou incorporé | 0.012-0.014 | 0.012-0.014 |
bimétallique ou intégral * | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
Ailerons par pouce | 9 | 10 |
Angle de disposition de tube | 30° | 30° |
Lancement de tube (dedans.) | 2,25 | 2,50 |
ATot/L | 3,80 | 5,58 |
ATot/Ao | 14,5 | 21,4 |
ATot/Ai | ||
13 BWG | 17,9 | 26,3 |
14 BWG | 17,4 | 25,6 |
16 BWG | 16,7 | 24,5 |
Superficie externe par secteur de visage de paquet d'unité | ||
Rangées de tube du trois | 60,6 | 80,4 |
Rangées quatre tubes de | 80,8 | 107,2 |
Rangées de tube du cinq | 101,0 | 134,0 |
Rangées de tube du six | 121,2 | 160,8 |