Bij het warmteoverdrachtsproces van aplatenwarmtewisselaar,hoe groter de totale thermische weerstand, hoe belangrijker het is om maatregelen te nemen om het warmteoverdrachtseffect te vergroten door de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de apparatuur te verbeteren. In feite wordt de waarde van de warmteoverdrachtscoëfficiënt van een platenwarmtewisselaar bepaald door de grootte van de totale thermische weerstand in het warmteoverdrachtsproces: hoe lager de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de platenwarmtewisselaar, hoe slechter het warmteoverdrachtseffect ervan.
Om de warmteoverdrachtsefficiëntie van platenwarmtewisselaars te verbeteren en daardoor hun warmteoverdrachtscoëfficiënt te verbeteren, zijn in binnen- en buitenland een verscheidenheid aan verbeterde componenten en versterkende maatregelen ontwikkeld. Deze omvatten voornamelijk het gebruik van buizen met schroefdraad, dwarsgeribbelde buizen, convergerende-divergerende buizen, grote-buizen met meerdere-startgroeven en integrale-zijdige buizen met spiraalvinnen in platenwarmtewisselaars, evenals de toevoeging van turbulatoren in de warmtewisselingsbuizen van platenwarmtewisselaars om de warmteoverdracht in de- buizen te verbeteren. Van deze methoden wordt het gebruik van turbulatorinzetstukken in de warmtewisselaarbuizen van platenwarmtewisselaars om de warmteoverdracht te versterken al vele jaren in de industrie toegepast. Deze methode kan de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt van platenwarmtewisselaars aanzienlijk verhogen, het warmteoverdrachtsoppervlak aanzienlijk besparen, het gewicht van de apparatuur verminderen en grote hoeveelheden metalen materialen besparen. De talrijke voordelen ervan hebben steeds meer aandacht getrokken. Een dergelijke verbetering kan echter niet onbeperkt zijn.-Het uitbreiden van het warmteoverdrachtsgebied en het vergroten van het warmteoverdrachtstemperatuurverschil worden vaak beperkt door factoren zoals de ruimte op de locatie, de omstandigheden van de apparatuur, kapitaalinvesteringen en daadwerkelijke effectiviteit.
Momenteel is de belangrijkste richting van de technische evaluatie van verbeterde warmteoverdracht in platenwarmtewisselaars het verbeteren van het effect van verbeterde warmteoverdracht door het controleren van de waarde van de warmteoverdrachtscoëfficiënt van de platenwarmtewisselaar. De meest gebruikte technologie om de warmteoverdrachtscoëfficiënt van platenwarmtewisselaars tegenwoordig te verhogen, is de toevoeging van turbulatorinzetstukken in hun warmtewisselaarbuizen. Door de werking van deze turbulator-inzetstukken worden de gedeeltelijke thermische weerstanden in het warmteoverdrachtsproces van de platenwarmtewisselaar aanzienlijk verminderd, waardoor uiteindelijk een verhoging van de warmteoverdrachtscoëfficiënt wordt bereikt. Tijdens de werking van een platenwarmtewisselaar is de totale thermische weerstand de som van verschillende gedeeltelijke thermische weerstanden. Om de warmteoverdrachtscoëfficiënt te veranderen, is het daarom noodzakelijk om elke gedeeltelijke thermische weerstand in het warmteoverdrachtsproces te analyseren. Hoe elke gedeeltelijke thermische weerstand in het warmteoverdrachtsproces van een platenwarmtewisselaar moet worden geregeld, is de sleutel tot het bepalen van de warmteoverdrachtscoëfficiënt.
Twijfelt u of de specifieke specificaties van de warmtewisselaar aansluiten bij uw processtroom? Neem contact met ons op-ons professionele team zal geschikte specificaties aanbevelen op basis van uw mediumparameters, warmteoverdrachtsbelasting en installatieruimte, en vergelijkbare toepassingsgevallen bieden.
E-mail:global@gneesteels.com
