
Finnrørsvarmeveksler er et meget godt energisparende teknologiutstyr, som kan gjenbruke energien som ville vært bortkastet. Finnet rørvarmeveksler er medlem av varmevekslerfamilien. Today, we will introduce and analyze some of the basic working principles and important characteristics of finned tube heat exchangers, so that everyone can have a better understanding of finned tube heat exchangers.
Rørvarmeveksler med ribber er vanligvis sammensatt av ledeplater, finner, tetninger og styreplater. Finner, føringer og tetninger er plassert mellom to tilstøtende skillevegger for å danne en sandwich, kalt en kanal. Sandwichen stables opp i henhold til forskjellige væskemåter og loddes til en komplett tallerkenbunt. Platebunten er kjernen i ribberørvarmeveksleren, med nødvendige hoder, dyser, støtter osv. for å danne en ribberørvarmeveksler.
Når det gjelder varmeoverføringsmekanisme, hører ribberørsvarmeveksleren fortsatt til skulder-arm varmeveksleren. Its main feature is that it has an extended secondary heat exchange surface (fin), so the heat transfer process is not only carried out on the primary heat exchange surface (baffle), but also on the secondary heat exchange surface. In addition to converting a surface into a low-temperature side medium, the heat of the high-temperature side medium can also be transferred along a part of the height direction of the fin surface, that is, along the height direction of the fin, there is a baffle that converts the heat, and then the heat is transferred to the low-temperature side medium.
Since the fin height development is greatly increased beyond the fin thickness, the heat conduction analysis process along the fin height is similar to a uniform slender guide rod. På dette tidspunktet kan den termiske motstanden til finnen ikke ignoreres. Temperaturen i begge ender av finnen er større enn eller lik temperaturen på ledeplaten. As the fin and the medium dissipate heat by convection, the temperature can continue to develop and decrease until the medium temperature is in the middle of the fin.
The fin-tube heat exchanger has high heat transfer efficiency because the disturbance of the fin to the fluid causes the boundary layer to be continuously broken and the heat transfer coefficient is large. På grunn av den sekundære overflateutvidelsen kan det spesifikke overflatearealet til varmeveksleren med finrør nå 1000㎡/m3. På grunn av den kompakte strukturen er den for det meste laget av aluminiumslegering, og nå har også stål, kobber og komposittmaterialer blitt masseprodusert. Adaptive finrør-varmevekslere kan brukes til varmeveksling og faseendring mellom gass-gass, gass-væske, væske-væske og ulike væsker. Through the layout and combination of flow channels, it can adapt to different heat exchange conditions such as counterflow, crossflow, multi-flow, and multi-flow. By improving the combination of series, parallel, and series-parallel connection of units, the heat exchange needs of large-scale enterprise equipment in my country can be met. Industriell støping og batchproduksjon kan utføres for å redusere kostnadene, og utskiftbarheten kan utvides gjennom blokkkombinasjoner.
Produksjonsteknologiprosessen er streng og kompleks. Den er lett å tette, korrosjonsbestandig og svært vanskelig å rengjøre og vedlikeholde. Derfor kan den bare brukes i anledninger der varmevekslermediet er rent, ikke-korrosivt, ikke avleirende og ikke lett å tette.