流動布置對一線品牌換熱器傳熱的影響(制造工藝比較精湛的一線品牌換熱器有哪些?)
核心提示:一線品牌換熱器是傳遞熱量的核心設備,其傳熱效率直接影響整個設備的性能。通過設計合理的流動布置來優化熱傳遞過程,可以達到提高傳熱效率的目的。

一線品牌換熱器是傳遞熱量的核心設備,其傳熱效率直接影響整個設備的性能。通過設計合理的流動布置來優化熱傳遞過程,可以達到提高傳熱效率的目的。

1、蘭石LS

蘭石LS品牌隸屬于蘭州蘭石重型裝備股份有限公司,法人代表是張璞臨,發源地在甘肅,創立于2001-10-22,主營行業工程機械、工程機械、換熱器。

2、巨元THT

巨元THT品牌隸屬于四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司,法人代表是趙董,發源地在吉林省四平市,創立于1986年,主營行業工程機械、工程機械、換熱器。

3、藍科高新LANPEC

藍科高新LANPEC品牌隸屬于甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司,法人代表是張董,發源地在甘肅省蘭州市,創立于1960年,主營行業工程機械、工程機械、換熱器。

4、阿瑪西AMAX

阿瑪西AMAX品牌隸屬于北京阿瑪西換熱設備制造有限公司,發源地在北京,創立于2009年,官方網站https://www.amaxphe.com,主營行業工程機械、工程機械、換熱器。

5、APV安培威

APV安培威品牌隸屬于斯必克(中國)投資有限公司,發源地在英國,創立于1910年,主營行業工程機械、工程機械、換熱器、制冷設備。

6、Alfalaval阿法拉伐

Alfalaval阿法拉伐品牌隸屬于阿法拉伐(上海)技術有限公司,法人代表是鄧步恩,發源地在歐洲,創立于1883年,主營行業工程機械、工程機械、換熱器、制冷設備。

7、viex維克斯

viex維克斯品牌隸屬于四平維克斯換熱設備有限公司,法人代表是李松霖,發源地在吉林,創立于2002,主營行業家用電器、工程機械、廚房電器、工程機械、換熱器、燃油濾清器。

8、SmartHeat睿能

SmartHeat睿能品牌隸屬于睿能太宇(沈陽)能源技術有限公司,法人代表是張陽,發源地在遼寧省沈陽市,創立于2002-07-25,主營行業工程機械、工程機械、換熱器。

9、Kelvion凱絡文

Kelvion凱絡文品牌隸屬于凱絡文換熱器(中國)有限公司,法人代表是Stuart David Eden,發源地在德國,創立于2007-12-25,主營行業工程機械、工程機械、換熱器。

10、京海

京海品牌隸屬于北京市京海換熱設備制造有限責任公司,法人代表是程寶華,發源地在北京市,創立于1993-02-25,主營行業工程機械、工程機械、無人機、換熱器、電焊機。

下文將以一線品牌換熱器為研究對象,從實例和理論兩個方面,探討流動布置對一線品牌換熱器傳熱性能的影響。

一、流動布置對一線品牌換熱器傳熱的影響

1.流阻的影響

流阻是指在流體通過流道(管道或孔洞等)時所受到的阻力。在實際應用過程中,為了保證換熱器能夠正常運行,需要考慮流道內的流阻。一般來說,流道的截面積越小,流體的流速越大,流阻就會越大。因此,在流動布置的設計中,應當盡可能地減小流道的阻力,以提高熱傳遞效率。

舉例來說,對于管殼式換熱器而言,當流體流過圓弧時,容易產生渦流,增加流阻。為解決這一問題,可以通過增加擾動片、改善孔板的形狀等措施來減小渦流的影響,從而降低流阻、提高傳熱效率。

2.局部熱傳遞系數的影響

在熱傳遞過程中,不同區域的熱傳遞系數往往具有顯著差異。流動布置對局部熱傳遞系數的影響主要表現在兩個方面:

流體流動狀態的影響

在流動過程中,流體的流動狀態對局部熱傳遞系數有很大影響。當流體流動速度較慢時,流線較為平滑,熱傳遞效率也相對較低;而當流速增加時,流線變得復雜,熱傳遞效率也隨之增加。

針對這一問題,可以通過增加流體流動速度、改變流道斷面形狀等方式來改善流動狀態,提高局部熱傳遞系數。

表面溫度分布的影響

當流體通過一線品牌換熱器表面時,流體與表面交換熱量。在這個過程中,表面溫度對局部熱傳遞系數也有很大影響。當表面溫度較高時,會引起流體邊界層的變厚,從而降低局部熱傳遞系數。因此,在設計流動布置時,需要考慮表面溫度的分布情況,盡可能地將表面溫度保持在較低水平,以提高傳熱效率。

3. 整體傳熱系數的影響

整體傳熱系數是指單位時間內通過單位面積的熱量。它是反映一線品牌換熱器傳熱效率的重要指標之一。在流動布置中,整體傳熱系數受到多種因素的影響,包括流速、流道結構、流體熱物性、表面熱阻等。

為了實現最大化的傳熱效率,應當通過合理的流動布置來優化整體傳熱系數。具體措施包括增加流速、改善流道結構、選用高熱傳導系數的材料等。

二、案例分析

以下列出兩個成功的案例,說明流動布置對換熱器傳熱的影響。

1. 案例一:船用換熱器

某公司設計并制造的船用換熱器采用了一種復合式流道設計。該設計將不同形狀的流道結合在一起,使流量通過時產生劇烈的湍流和渦流,從而提高整體傳熱系數。同時,由于該設計中流道的結構較為緊湊,使流阻得以降低,進一步提高了傳熱效率。

經過試驗驗證,該船用換熱器的傳熱系數較傳統設計的換熱器提高了30%以上,達到了預期效果。

2. 案例二:化工廠中的換熱器

某化工廠在更換換熱器時,針對其設備特點和生產工藝要求,采用了特殊的流動布置方式。在保證流體流動速度的同時,通過增加流道長度、降低流道截面積等措施調整整個流動布置。

經過實際應用和試驗驗證,該換熱器的整體傳熱系數有了顯著的提高,同時也減少了流阻的問題,使設備運行效率得到了顯著提升。

三、總結

首先,流動布置對流阻的影響較大。在設計流動布置時,應當盡可能地減小流道的阻力,以提高熱傳遞效率。

其次,流動布置對局部熱傳遞系數具有顯著影響。流體流動狀態和表面溫度分布是影響局部熱傳遞系數的兩個重要因素。在流動布置的設計中,應當盡可能地改善流動狀態,減小表面溫度,以提高局部熱傳遞系數。

最后,流動布置對整體傳熱系數產生重要影響。通過優化流動布置,包括增加流速、改善流道結構、選用高熱傳導系數的材料等,可以最大化傳熱效率。

總的來說,流動布置對一線品牌換熱器傳熱性能的影響是多方面、復雜的。在實際應用中,應當根據具體情況,綜合考慮影響因素,進行合理的設計和優化。


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