内凸肋椭圆换热管可以采用板带轧制与焊接钢管联合法生产。此种方法以板带为原料,通过具有成型轧辊及光面轧辊的板带轧制成内凸肋的异型带材。之后在焊接机上焊接成所需的异壁异型钢管。内凸肋板带的轧制方法1、单机轧制法。将板材通过一对具有与成品后形状相同孔型的轧辊轧制成内凸肋的板带材。2.连轧法。将板材通过带有不同肋宽的轧辊,呈连续布置的3架~5架轧机,轧成带有内凸肋的板带材。3.五辊轧制成型法。由于单机轧制法在轧制时存在严重的不均匀变形,铝排蒸发器,在内凸肋之间凹处的金属横向流动很少,往往在轧后会形成波浪,当使用厚度与成品厚度相差较大的原料时,就必须用较大的压缩量或增加轧制,以及多次中间退火才能完成轧制任务。连续成型法相对可以部分避机轧制成型的缺点,即金届横向流动形成规定的外形比单机轧制平缓。但连轧成型设备组成比较复杂,并且每一种规格纵向肋片的板带必须配有不同形状的轧辊。
高压级吸气温度的计算
对双级压缩系统中间点的认识普遍存在着一个误区,即认为中间饱和温度(压力)离合理中间饱和温度(压力)越近的系统,其COP值越高。这个说法并不完全正确,它还和中间冷却方式有关。中间冷却方式的不同,铝排管蒸发器价格,高压级吸气温度就不同,则高压级吸气比容、质量流量就不同,而在特定工况下,双级压缩的终平衡方式是高压级、低压级压缩机的质量流量的平衡,故双级压缩系统的COP值与以上两个因素均相关。
目前,计算双级压缩制冷循环的目的主要是计算中间饱和温度(压力),速冻搁架铝排蒸发器计算,而忽视了高压级吸气温度的计算,殊不知,高压级吸气温度的计算与中间饱和温度(压力)的计算是相关联的,它直接关系到高压级的质量流量,因而间接的关系到中间饱和温度(压力),所以它的计算也是非常关键的,特别是对中间不完全冷却循环。
a、 对中间完全冷却的系统,一般认为高压级吸气温度等于中间压力下的饱和温度,或者其吸气过热度一般不**过5℃。
b、 对中间不完全冷却的系统,高压级吸气是由低压级的排气和中间冷却器的回气两股气体混合而成的,其中与低压级的排气温度密切相关,而低压级的排气温度又与低压级的排气压力,即中间饱和温度(压力)相关,几个关键参数互相关联,互相影响,计算过程是一个更为复杂的多重迭代过程,相信不会有人会有耐心去用手算一遍。由于实际系统的千差万别,许多参数都对其有较大的影响,故目前还没有,而且以后也不会有这样一个经验参数可供参考。
借鉴以往换热器的研究成果,在本文中对换热器提出了如下改进,冷库铝排蒸发器图片,设计了一种新换热器一内凸肋螺旋式换热器。内凸肋螺旋式换热器,该产品结构特点如下:1.换热管采用内凸肋以扩展传热面积;2.换热管是螺旋椭圆截面;3.管柬中管子与管子在椭圆长轴处相接触,相互支撑百取消了折流板;换热管采用螺旋式形状。该换热器有如下优势:1.换热管采用内凸肋以扩展传热面积;2.无折流板结构以提高壳程的传热膜系数,增加介质的湍流性;3.换热管改变成螺旋形换热管,使之换热形式由直通式流动换热变成螺旋紊流流动换热,流动换热长度增加1.5倍,换热效率提高1.9倍,比光滑管设备体形小,重量轻,节约原材料。该新型换热器比常规管壳式换热器可节省传热面积26%一56%,节省制造成本2O%一35%。同等性能条件下,节能换热器体积减小
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