Po razumevanju principa in funkcije rebrastih cevi obstaja več načel pri izbiri rebrastih cevi
Pustite sporočilo
Po razumevanju principa in funkcije rebrastih cevi obstaja več načel pri izbiri rebrastih cevi
Vidimo lahko, da je proces prenosa toplote tesno povezan z dvema konvektivnima procesoma prenosa toplote na obeh straneh predelne stene. Za zgornji primer je konvektivni koeficient prenosa toplote na strani vode znotraj cevi približno 5000, medtem ko je konvektivni koeficient prenosa toplote na zračni strani zunaj cevi približno 50, s 100-kratno razliko med obema. Zaradi veliko manjše zmogljivosti prenosa toplote na zračni strani v primerjavi z vodno stranjo je izraba zmogljivosti prenosa toplote na vodni strani omejena, zaradi česar je zračna stran ozko grlo v procesu prenosa toplote in omejuje povečanje prenosa toplote. Da bi premagali učinek ozkega grla na zračni strani, bi bila namestitev reber na zunanjo površino zračne strani najpametnejša izbira. Po namestitvi reber je bilo prvotno območje prenosa toplote na zračni strani močno razširjeno in nizek koeficient toplotnega prenosa na zračni strani je bil kompenziran, kar močno izboljša prenos toplote, kot je prikazano na spodnji sliki. Funkcijo nameščanja plavuti lahko ponazorimo tudi z naslednjim nazornejšim primerom: na vstopni in izstopni točki mejnega pristanišča, ob predpostavki, da ima pristanišče pogodbenice A deset inšpekcijskih pristanišč, ki lahko izpustijo 5000 ljudi na uro, medtem ko pristanišče Stranka B ima samo eno luknjo za pregled vozovnic in postopek je zelo počasen, na uro se lahko izpusti samo 50 ljudi. Na ta način druga stranka postane ozko grlo za potnike pri carinjenju, kar preprečuje, da bi bila "zmožnost" prve strani v celoti izkoriščena. Najučinkovitejši način za povečanje pretoka čiščenja je odpiranje več inšpekcijskih odprtin na strani stranke B. To je enako načelo kot dodajanje plavuti. Po razumevanju principa in funkcije rebrastih cevi je pri izbiri rebrastih cevi več načel: (1) Če se koeficienti toplotnega prenosa na obeh straneh cevi močno razlikujejo, je treba rebra namestiti na stran z nižjimi koeficienti toplotnega prehoda. Primer 1: Ekonomizator kotla, pri katerem voda teče znotraj cevi in dim teče zunaj cevi, na dimni strani je treba uporabiti rebra. Primer 2: Hladilnik zraka, s tekočino, ki teče znotraj cevi in zrakom, ki teče zunaj cevi, je treba dodati rebra na zračni strani. Primer 3: V uparjalniku je v cevi vrela voda, dim pa teče izven cevi. Na dimno stran je treba dodati plavuti. Upoštevati je treba, da mora biti med načrtovanjem stran z nizkim koeficientom toplotnega prenosa čim bolj zunaj cevi, da se olajša namestitev reber. (2) Če je koeficient prenosa toplote na obeh straneh cevi zelo majhen, je treba za izboljšanje prenosa toplote namestiti rebra na obeh straneh hkrati. Če obstajajo strukturne težave, se lahko plavuti na obeh straneh izpustijo. V tem primeru dodajanje rebri samo na eni strani ne bo bistveno vplivalo na povečanje prenosa toplote. Primer 1: Tradicionalni cevni predgrelniki zraka uporabljajo zrak v ceveh in dim zunaj cevi. Ker gre za prenos toplote plin na plin, so koeficienti prenosa toplote na obeh straneh zelo nizki in je težko dodati rebra znotraj cevi, zato moramo uporabiti celotno cev. Primer 2: Predgrelnik zraka s toplotno cevjo, čeprav ga še vedno ogreva dimni plin, lahko priročno uporablja rebraste cevi na obeh straneh dimnih plinov in zraka zaradi pretoka tako dimnih plinov kot zraka zunaj cevi, kar močno poveča prenos toplote. (3) Če so koeficienti prenosa toplote na obeh straneh cevi veliki, ni treba uporabljati rebrastih cevi. Primer 1: Pri uporabi vroče vode za ogrevanje hladne vode v toplotnem izmenjevalniku voda/voda, če so koeficienti toplotne prehodnosti na obeh straneh dovolj visoki, ni treba uporabljati rebrastih cevi.
www.superbheater.com







