Бакарот е еден од најкористените материјали за изработка на цевки за заглавие на испарувачот. Неговите предности вклучуваат одлична топлинска спроводливост, што го прави ефикасен материјал за пренос на топлина. Бакарот е отпорен на корозија, што го прави издржлив материјал кој може да ги издржи суровите услови на индустриските разменувачи на топлина. Тоа е исто така многу податлив материјал, што значи дека лесно може да се обликува за да одговара на прецизните дизајнерски спецификации на разменувачот на топлина.
Нерѓосувачкиот челик е друг најчесто користен материјал за изработка на цевки за заглавие на испарувачот. Неговите главни предности вклучуваат висока отпорност на корозија, што го прави погоден за употреба во корозивни средини. Исто така, има добра механичка сила, што му овозможува да издржи висок притисок и температура. Не'рѓосувачкиот челик е исто така отпорен на валкање и лупење, што може да доведе до подобра ефикасност на пренос на топлина.
Јаглеродниот челик е рентабилен материјал кој често се користи за изработка на цевки за заглавие на испарувачот за проекти кои се наменети за буџет. Неговите предности вклучуваат висока цврстина на истегнување, што му овозможува да издржи високи притисоци и температури. Јаглеродниот челик е исто така лесен за заварување и инсталирање, што го прави популарен избор за многу апликации на разменувачи на топлина.
Како заклучок, материјалот што се користи за изработка на цевка за заглавие на испарувачот зависи од работната течност, работните услови и други размислувања за дизајнот. Бакар, нерѓосувачки челик и јаглероден челик се најчесто користените материјали, секој со свои предности. Sinupower Heat Transfer Tubes Changshu Ltd. е професионален производител и снабдувач на цевки и цевки за разменувачи на топлина, вклучително и цевки за заглавие на испарувачот. Со повеќе од 20 години искуство, ние сме посветени на обезбедување производи и услуги со висок квалитет на нашите клиенти ширум светот. Ве молиме посетете ја нашата веб-страница наhttps://www.sinupower-transfertubes.comза повеќе информации. За прашања, ве молиме контактирајте не наrobert.gao@sinupower.com.1. Синг, А., и Шарма, В. К. (2015). Евалуација на перформансите на разменувачот на топлина користејќи јаглеродни наноцевки за течност за пренос на топлина. Меѓународен весник за пренос на топлина и маса, 83, 275-282.
2. Li, H., Cai, W., & Li, Z. (2017). Студија за термичко-хидраулични карактеристики на снопови со коси ребрести цевки со прекината попречна преграда. Применето топлинско инженерство, 114, 1287-1294.
3. Narayan, G. P., & Prabhu, S. V. (2019). Пасивни техники за подобрување на пренос на топлина со фаза на промена на течна пареа: преглед. Весник за пренос на топлина, 141 (5), 050801.
4. Ли, Х. С., Ли, Х. В. и Ким, Ј. (2016). Нумеричко истражување за карактеристиките на проток и пренос на топлина на разменувачи на топлина со перки и цевки со различни распореди на цевки. Меѓународен весник за пренос на топлина и маса, 103, 238-250.
5. Ли, С., Ким, Д., и Ким, Х. (2018). Истражување на карактеристиките на протокот и преносот на топлина на цевките за разменувач на топлина со двострани дупчиња користејќи техники на PIV и IR камера. Експериментална термална и флуидна наука, 93, 555-565.
6. Ghaffari, M., & Ejlali, A. (2017). Експериментално и нумеричко истражување на перформансите на пренос на топлина и падот на притисокот на нанофлуидот на вода Al_2O_3 во кружна цевка под постојан топлински флукс. Применето топлинско инженерство, 121, 766-774.
7. Zhang, Y., Tian, L., & Peng, X. (2015). Карактеристики на пад на притисокот и пренос на топлина на растворот на фосфорна киселина што тече низ правоаголни спирални жлебни цевки. Применето топлинско инженерство, 90, 110-119.
8. Xie, G., Johansson, M. T., & Thygesen, J. (2016). Карактеристики на пренос на топлина и пад на притисокот на Al_2O_3/воден нанофлуид во цевка со дупчиња. Експериментална термална и флуидна наука, 74, 457-464.
9. Amiri, A., Marzban, A., & Toghraie, D. (2017). Анализа на енергија и ексергија на нов дизајн на разменувачи на топлина со школка и цевки користејќи алгоритам за оптимизација со повеќе цели. Применето топлинско инженерство, 111, 1080-1091.
10. Jaluria, Y., & Torrance, K. E. (2019). Зголемување на пренос на топлина со користење на структурирани површини и нано-флуиди. Меѓународен весник за пренос на топлина и маса, 129, 1-3.