Strukturelle egenskaber og anvendelser af køleplader med ribber
Læg en besked
Strukturelle egenskaber og anvendelser af køleplader med ribber
Der er mange strukturelle former for køleplader med ribber, men deres strukturelle enhedslegemer er grundlæggende de samme, bestående af finner, skillevægge, tætninger og styreskovle. Den placerer en finne på en flad metalplade (dvs. det såkaldte sekundære varmeoverførselsområde), og placerer derefter en metalplade ovenpå. Begge sider er forseglet med kantforseglinger for at danne en grundenhed, og de to flade metalplader på top og bund kaldes skillevægge. Kernen i en køleplade med ribber er sammensat af mange grundlæggende enheder. Kolde og varme væsker strømmer i strømningskanalerne i tilstødende basisenheder og udveksler varme gennem finner og ledeplader integreret med finnerne. Ved at stable og arrangere forskellige kanaler på forskellige måder og lodde dem til en helhed, kan de mest almindeligt anvendte tilbagestrømnings-, krydsstrømnings- og krydstilbagestrømningsplade-kølepladebundter med ribber opnås. Ud over at varetage den primære varmeoverførselsopgave, spiller finner også en styrkende rolle mellem to skillevægge. Så selvom materialerne i finnerne og skillevæggene er meget tynde, er deres styrke høj, så de kan modstå højere tryk.
Til generelle varmevekslere har pladefinnede rørradiatorer følgende fordele: høj varmeoverførselseffektivitet; Kompakt struktur; Let og robust; Stor tilpasningsevne; God økonomi. Denne type varmeveksler har dog en lille finneafstand, er tilbøjelig til at blokere og er svær at rengøre efter blokering, hvilket resulterer i en betydelig forøgelse af modstanden. Hvis det ikke afkalkes, vil det påvirke den sikre og stabile drift af systemet.
Pladefinnede rørradiatorer bruges hovedsageligt i kompressorer til oliekølere og trykluftkølere, med to former: luftkøling og vandkøling. Uanset om det er en luftkølet eller vandkølet køler, vil højtemperatur trykluft have kondensvandsudfældning under køleprocessen, som vil samle sig på finnerne og danne en "vandbro", hvilket forhindrer luftcirkulation, øger lufttrykket, og fører til et fald i varmevekslingseffektiviteten. Lignende situationer findes også i pladefinnede rørradiatorer i klimaanlæg. Selvom aluminium og dets legeringer har god korrosionsbestandighed, absorberer det kondenserede vand, der forbliver på aluminiumsoverfladen i lang tid, ilt, svovl og nitrogen i luften, danner et korrosionsbatteri på aluminiumsoverfladen og accelererer korrosion. Korrosionsprodukter akkumuleres på overfladen af aluminiumsfinner, hvilket vil reducere varmevekslingshastigheden. For vandkølere er der også ætsende problemer på vandsiden, og langsigtet drift vil også forkorte levetiden for alupladefinnerørsradiatorer. Pladefinnetypen med ribber, der arbejder under højt tryk, kan forårsage træthed og revner i skillevæggen på grund af cykliske trykændringer, hvilket fører til lækage. Derfor skal udmattelsessvigt tages i betragtning ved konstruktionsdesign.
Www.superbheater.com






