含钼双相不锈钢有良好的耐孔蚀性能。在具有相同的孔蚀抗力当量值(PRE=Cr%+)时,双相不锈钢与奥氏体不锈钢的临界孔蚀电位相仿。双相不锈钢与奥氏体不锈钢耐孔蚀性能与AISI316L相当。含25%Cr的,尤其是含氮的高铬双相不锈钢的耐孔蚀和缝隙腐蚀性能超过了AISI316L。具有良好的耐腐蚀疲劳和磨损腐蚀性能。在某些腐蚀介质的条件下,适用于制作泵、阀等动力设备。综合力学性能好。有较高的强度和疲劳强度,屈服强度是18-8型奥氏体不锈钢的2倍。固溶态的延伸率达到25%,韧性值AK(V型槽口)在100J以上。可焊性良好,热裂倾向小,一般焊前不需预热,焊后不需热处理,可与18-8型奥氏体不锈钢或碳钢等异种焊接。含低铬(18%Cr)的双相不锈钢热加工温度范围比18-8型奥氏体不锈钢宽,抗力小,可不经过锻造,直接轧制开坯生产钢板。含高铬(25%Cr)的双相不锈钢热加工比奥氏体不锈钢略显困难,可以生产板、管和丝等产品。冷加工时比18-8型奥氏体不锈钢加工硬化效应大,在管、板承受变形初期,贵州S31603精密管厂家,需施加较大应力才能变形。与奥氏体不锈钢相比,导热系数大,线膨胀系数小,适合用作设备的衬里和生产复合板,贵州S31603精密管厂家。也适合制作热交换器的管芯,贵州S31603精密管厂家。精密管设备,就选浙江超特不锈钢有限公司。贵州S31603精密管厂家
在三维肋片管上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部。其中,截流部包括外管,外管套设于三维肋片管上,且外管内壁与三维肋片管的外肋片端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。实施例8一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,板203的数量为一块,板203靠近三维肋片管的待冷却流体进口附近设置。实施例9一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,板203的数量为一块,板203靠近三维肋片管的待冷却流体出口附近设置。实施例10一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,板203的数量为一块,板203靠近三维肋片中部设置。实施例11-实施例15一种三维肋片换热管,分别参照实施例1至实施例4和实施例6,其中,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为0mm。实施例16一种三维肋片换热管,参照实施例5,其中,截流部2的孔204壁与三维肋片管1的外肋片102端部的间隙量为0mm。实施例17一种三维肋片换热管,参照实施例6,其中,密封部206采用堵头。为进一步验证本发明三维肋片换热管的冷却效果,分别针对实施例1和实施例6中三维肋片换热管进行换热试验。试验设计:试验分为九组,第1组采用实施例1中的三维肋片换热管,第2组采用实施例1中去掉截流部后的三维肋片换热管。安徽精密管哪种好浙江超特不锈钢有限公司是一家专业提供 精密管设备的公司,欢迎您的来电哦!
图7是本发明实施例6中三维肋片换热管的示意图;图8是图7中三维肋片换热管的剖面示意图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但以下实施例的说明只是用于帮助理解本发明的原理及其**思想,并非对本发明保护范围的限定。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,针对本发明进行的改进也落入本发明权利要求的保护范围内。实施例1一种三维肋片换热管,如图1和图2所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部2。其中,截流部2设置于三维肋片管1内,且截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为3mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,如图1所示,截流部2包括管201,在管201内设置有截流板202。本实施例中,如图1所示,截流板202设置于管201的端部,具体设置在管201内待冷却流体的进口端,以在管201端部完成截流,管201内用于储存待冷却流体。为方便清洗三维肋片换热管。
截流部2可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时,只需要将截流部2从三维肋片管1内取出再清洗三维肋片管1内腔即可。本实施例中,三维肋片管1为内径为30mm的圆管,管201也为圆管,内肋片101和外肋片102的高度均为5mm,截流部2外径为14mm,即管201的外径为14mm。本实施例中,三维肋片管1、截流部2、支撑板3的材质均为不锈钢。实施例2一种三维肋片换热管,如图3所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部。其中,截流部设置于三维肋片管1内,且截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为1mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,截流部包括管201,在管201内设置有截流板202。本实施例中,如图3所示,截流板202设置于管201的端部,具体设置在管201内待冷却流体的进口端,以在管201端部完成截流,管201内用于储存已冷却流体。为方便清洗三维肋片换热管,截流部可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时。浙江超特不锈钢有限公司是一家专业提供 精密管设备的公司,有想法的可以来电咨询!
顶壁13的两个端部向底壁11延伸形成两个中间壁14,内翅片3和外翅片2由同一张板折叠而成,内翅片3的中部穿过两个中间壁14的间隙向外延伸形成外翅片2。具体而言,如图12至图14所示,制作成型两个间隔开的内翅片3以及外翅片2,将管壁1的两端分别绕内翅片3的不同部分向中间折弯形成包围内翅片3的不同部分的两个内腔,通过管体将内翅片3包围,而且内翅片3在管体的内腔形成有多个流道101,两个内翅片3之间的部分向管体外延伸形成外翅片2,其中外翅片2可以为前述实施例中描述的外翅片2,也可以为其他形式的外翅片2。如图12-14所示,换热管100为扁管,外翅片2为沿换热管100的宽度方向延伸的波形结构,外翅片2包括沿换热管100的轴向延伸并沿换热管100的宽度方向间隔布置的多个翅片单元21、以及连接相邻翅片单元21的连接部22,翅片单元21和连接部22依次相连使连接部22构成波峰301和波谷302,外翅片2设有空气通道201。外翅片2由两个内翅片3的两端向外延伸形成,外翅片2包括贴在管壁1外侧的两个基板,两个基板的端部继续延伸形成波形部分,波形部分的两端与对应基板的端部相连,波形部分的波谷302贴在基板外侧。当然,本实施例中的外翅片2也可以采用图5-图10中的结构。推荐地。浙江超特不锈钢有限公司致力于提供 精密管设备,欢迎新老客户来电!青海S30408精密管厂家
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尽管本领域技术人员尝试采用各种方法去改变换热管的换热面积、消除接触热阻,但其也只能将粘性流体温度冷却到比环境温度高13°左右,始终无法找到一种有效的方法或换热管将粘性流体冷却到环境温度,这也是多年来一直困扰换热技术领域的一大技术难题。技术实现要素:本发明的目的在于提供三维肋片换热管,以解决粘性流体冷却效果差的技术问题。为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案。三维肋片换热管,包括带有内肋片和外肋片的三维肋片管,在所述三维肋片管上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部。作为对粘性流体冷却效果的推荐方案之一,所述截流部设置于所述三维肋片管内,且所述截流部外壁与所述三维肋片管的内肋片端部构成间隙配合;作为更推荐方案,所述截流部外壁与所述三维肋片管的内肋片端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,所述截流部包括管,在管内设置有截流板。作为推荐,所述截流板设置于管的中部或管的端部。当截流板设置于管的中部时,可以在管中部完成截流,管内截流板两侧分别用于储存待冷却流体和已冷却流体;当截流板设置于管的端部时,可以在管端部完成截流。贵州S31603精密管厂家
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