Lāzermetinātas spurainās caurules siltumvadīšanas process

Oct 12, 2021 Atstāj ziņu

Jo lielāka ir temperatūras starpība, kas nepieciešama lāzermetinātās cauruļu siltuma pārvadei, jo lielāka kļūs tās termiskā pretestība. Tā termiskā pretestība ir vienāda ar siltuma apmaiņas koeficienta apgriezto vērtību, kas norāda, ka jo lielāks siltuma apmaiņas koeficients, jo mazāka ir tā termiskā pretestība. Kura ir labāka nerūsējošā tērauda lāzermetinātai caurulei? Gluži pretēji, jo mazāks ir siltuma apmaiņas koeficients, jo lielāka ir tā termiskā pretestība. Gaisa puses siltuma pārneses koeficients ir mazāks nekā ūdens puses, tāpēc gaisa puses siltuma pretestība ir lielāka nekā ūdens pusē, kas ir kļuvusi par galveno siltuma pretestību, kas ietekmē siltuma pārnesi, padarot gaisa pusi par siltuma pārneses procesa sašaurinājumu un ierobežojot siltuma pārneses pieaugumu.

 

Lai samazinātu siltuma pretestību gaisa pusē un samazinātu sašaurinājuma efektu gaisa pusē, siltummaiņa projektēšanā var veikt daudzus pasākumus. Metode ir pievienot spuras uz gaisa puses ārējās virsmas, tas ir, izmantot spuras caurules. Spurainā caurule paplašina sākotnējo siltuma apmaiņas laukumu gaisa pusē. Nerūsējošā tērauda lāzermetinātās spuras caurules ražotājs kompensē zemo siltuma pārneses koeficientu gaisa pusē un ievērojami palielina siltuma pārnesi.

 

Lāzermetinātas spuras caurules un gaisa siltuma apmaiņu darbības laikā var iedalīt bimetāla kompozītmateriāla velmētā caurulē, integrētā velmētā alumīnija caurulē, nerūsējošā tērauda lāzermetinātā caurulē, spirālveida caurulē, L- formas caurulē un plākšņu spura caurulē.