从图13和图14之间的比较中可以清楚地看出这一点。图13显示了对流过通道的流体的模拟,其中流体流方向与v形所指的方向对齐(使得v形脊和谷的顶点指向通道的流体出口区域,并远离流体入口区域)。相比之下,喀什蒸汽热交换站自动化控制,图14显示了对流体以相对于v形的相反方向流动的情况的模拟(使得v形顶点指向流体入口区域)。在图14所示的比较模拟中,对于图14所示的通道部分的基本上整个长度,缓慢移动的流体的幕402(由通道边缘附近较暗的线指示)保持在通道的侧壁附近。类似的幕也会出现具有平坦表面的通道中。这样的幕作为热边界层,往往会降低通道的热交换效率,因为它将通道中心较热的流体与通道壁隔离,喀什蒸汽热交换站自动化控制,通过通道壁可以将热量传导到相邻通道,喀什蒸汽热交换站自动化控制。相比之下,如图13所示,当v形与流体流对齐,使得每个v形的顶点指向背离流体入口区域的方向时,边界幕402被波动表面上的v形脊引起的周期性再循环迅速地打破,以使通道中的流体与相邻通道中的流体之间有更多的热交换。在一个示例中,热交换器包括:多个流体流通道;流体流通道中的至少一个流体流通道包括至少一个热交换表面,所述至少一个热交换表面包括沿着通道长度的至少一部分延伸的至少一个波动表面部分;其中。
换热器(亦称为热交换器或热交换设备)是用来使热量从热流体传递到冷流体,以满足规定的工艺要求的装置,是对流传热及热传导的一种工业应用。换热器可以按不同的方式分类。按其操作过程可分为间壁式、混合式、蓄热式(或称回热式)三大类;按其表面的紧凑程度可分为紧凑式和非紧凑式两类。中文名热交换器外文名heatexchanger又名热交换设备作用使热量从热流体传递到冷流体类型满足规定的工艺要求的装置分类间壁式、混合式、蓄热式、套管式时间二十世纪20年代发明人奥斯顿·淳以[1]目录1家用类▪铸铁式▪筒式▪钢制式▪板式▪水垢2不锈钢热交换器▪涡流热膜换热器▪热敏传感换热机组3换热器4混合式5间壁式▪沉浸式▪喷淋式▪套管式▪板式▪管壳式▪双管板6蓄热式7故障处理8价格分析9清洗工艺10发展历史热交换器家用类编辑家用热交换器解决了集体供暖家庭和冬天用热水的难题。它的工作原理跟集体供热的热交换器原理相同。只是大小和样式不同而已。可分为铸铁式,筒式,钢制式,储水式,板式。效果都不错。热交换器铸铁式铸铁式的体积大,重量重。但是里面的铜管买之前可以打开检查一下,不容易被商家坑骗,而且用过几年铜管坏了还可以更换。热交换器筒式筒式的体积小。
这也可以通过连接相邻波峰和波谷的线29看到,如图3的右侧部分所示。当使用热交换器4时,其效果是当流体(气体或液体)流过通道时,**靠近热交换表面10粘附的流体部分必须流过脊,这往往导致流体向中心再循环,而流体的其他部分则远离壁,从而取代先前在脊处的流体,因此当流体沿通道长度通过时,这将混合流体并降低给定体积的流体远离热交换表面或沿通道长度停留的可能性。图4显示了次级热交换表面10在z-y平面上沿x轴观察时的波动表面轮廓的另一个视图。从侧视图可以清楚看出,v形脊26的波峰如何在v形的边缘处(相比于中间点i处v形的中心)沿z轴出现在不同位置,从而它们提供沿预定流体流方向指向的v形。如图3和图4所示,次级热交换表面在一端可以包括弯曲部分30,其可以引导流体以一定角度围绕弯道。这对于热交换器来说是有用的,其中流体需要在具有与输入流不同取向的管道处排出。因此,例如,弯曲部分可以引导流体围绕出口导管的拐角。如图3所示,在表面的一端,该表面可以形成有从表面的这一端向内延伸的v形切口32。这可能是有用的,因为它允许通过增材制造来构建表面,因为这意味着在增材制造过程中逐层形成时,当上层构建在下层材料之上时,没有超过一定角度的悬垂。
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