핀 튜브는 어떻게 효율적인 열 전달을 달성합니까?
일반 강관(평활관)으로 구성된 열교환기에서는 관 외부의 유체와 관 내부의 유체가 관벽으로 전달하는 열전달 계수가 다른 경우가 많습니다. 이른바 열전달 계수는 단위 열전달 면적당 열전달량과 단위 온도차(유체와 벽의 온도차)를 말하며, 유체와 벽 사이의 열전달 용량을 나타냅니다. 예: 벽에 물이 응축될 때의 열전달 계수는 다음과 같습니다. 10000-20000w/(m2. ℃) 물이 벽에 끓을 때 열전달 계수는 다음과 같습니다. 물은 벽을 통해 흐릅니다. 열전달 계수는 대략: 2000----10000---- 공기 또는 연도 가스가 벽을 통해 흐를 때 열교환 계수는 다음과 같습니다. 20----80---- 열교환 공기가 자연적으로 대류일 때 계수는 다음과 같습니다. 5----10----
유체와 벽 사이의 열교환 용량의 차이가 매우 다름을 알 수 있습니다. 다음으로 실제 열교환 상황을 상상해보십시오. 튜브 내부는 흐르는 물로 가득 차 있고 열 전달 계수는 5000 (----)이고 튜브 외부는 모두 배가스이며 열 전달 계수 50(---)에 불과하고 둘의 차이는 100배입니다. 열이 튜브 내부에서 튜브 외부로 전달되거나 튜브 외부에서 튜브 내부로 열이 전달될 때&'병목 현상&'은 어디에서 발생합니까? 또는&'최대 저항&'; 열전달 과정이 발생합니까? 물론 관 바깥쪽은 연도가스 쪽인데, 그 이유는 연도가스 쪽이 가장 낮은 열전달 계수를 가지기 때문에, 즉 열전달 용량이 가장 낮기 때문에 열전달의 증가를 제한합니다.
원형 튜브의 열 전달을 어떻게 높일 수 있습니까? 가장 효과적인 방법 중 하나는 튜브의 외부 표면, 즉 연도 가스 측의 확장된 표면을 사용하여 지느러미가 있는 튜브를 만드는 것입니다. 지느러미 붙은 튜브의 실제 열 전달 면적이 원래 평활관의 외부 표면의 몇 배라고 가정하면, 연도 가스의 열 전달 계수는 여전히 매우 낮지만 열 전달 효과는 평활관의 외부 표면에 반영됩니다. 크게 증가하여 전체 열 전달 과정이 향상되고 특정 총 열 전달 조건에서 장비의 금속 소비가 감소하고 경제성이 향상됩니다.






