Porovnanie výkonu medzi hliníkovou rebrovanou rúrkou a medenou hliníkovou bimetalovou rebrovanou rúrkou

Feb 16, 2022 Zanechajte správu

Tepelná trubica plní vysokovákuovú trubicu vhodným chladivom. Kapacita prenosu tepla tepelnej trubice je 104-násobkom latentného tepla odparovania nasýteného chladiva. Preto sa nazýva aj „supravodič“. Kapacita prenosu tepla tepelnej trubice je 104-krát väčšia ako kapacita medi, preto sa nazýva aj prehriaty vodič.

 

Dôležité aspekty výroby tepelných trubíc sú nasledovné: 1. Stupeň vákua, 2. Pracovná kvapalina, 3. Potrubie.

1. Tepelná trubica musí mať vysoké vákuum, aby sa zabezpečilo odparovanie a kondenzácia pracovnej tekutiny. Predpokladá sa, že tepelná trubica je účinná vtedy, keď je skutočný priestor zmenšený alebo keď nekondenzovateľný plyn v trubici tvorí určitý podiel.

 

2. Pri tejto teplote by mala mať pracovná kvapalina primeraný tlak nasýtených pár. Tlak nasýtenej pary by nemal byť príliš nízky pri nízkej teplote a príliš vysoký pri vysokej teplote. Súčasne je latentné teplo splyňovania veľké (čo je tiež v súlade s ničením ozónovej vrstvy a globálnym otepľovaním).

 

3. Požiadavky na potrubie: dobrá tepelná vodivosť, stabilný výkon a úplná kompatibilita s pracovným médiom.

Klimatizácia a vetranie vo všeobecnosti patria k nízkoteplotným{0}}teplotným rúram. V chladných oblastiach na severe je pracovná teplota od 40 do 80 stupňov. Vypočítaná teplota vonkajšej klimatizácie v južnom Guangzhou je 5 stupňov v zime a 33,5 stupňov v lete. Existuje veľa chladív pri 0 až 100 stupňoch. Všeobecne kompatibilný s hliníkom a meďou. Pokiaľ ide o kompatibilitu, mnohé chladivá sú v rozsahu 0 stupňov ~ 100 stupňov. Hliník je ešte lepší ako meď.

 

Meď a hliník majú dobrú tepelnú vodivosť, zatiaľ čo meď má vynikajúci lesk, ťažnosť a tepelnú vodivosť pri izbovej a vysokej teplote. Hliník má menší lesk a ťažnosť ako meď. Pri vysokých teplotách nad 230 stupňov sa tepelný odpor hliníka rýchlo zvyšuje, ale špecifická hmotnosť hliníka je nízka a hmotnosť je nízka. Tepelná vodivosť pri izbovej teplote nie je nižšia ako tepelná vodivosť medi, preto sa široko používa v nízkoteplotných tepelných rúrach a chladiarenskom priemysle. Efektívnosti nízkoteplotných tepelných trubíc v zahraničí v podstate dominuje tepelná trubica z hliníkovej fólie. A má vysoký pomer účinnosti.

 

Spojené medené hliníkové bimetalové rebrované rúrky vytvárajú určitý tepelný odpor. Aj keď je medzi nimi malý rozdiel, prenos tepla je o niečo nižší ako u jedného kovu, bežných výmenníkov tepla (kvapalné chladivo na prenos tepla alebo vnútorné a vonkajšie rúrky pracovného média a tepelný odpor medzi rúrkami môže byť kompenzovaný stenou) alebo iné procesné požiadavky.

 

Stručne povedané, ak sa nízkoteplotná tepelná trubica používa pri 0 stupňoch ~ 100 stupňoch, ak neexistujú žiadne iné špeciálne požiadavky, na nahradenie bimetalickej medenej hliníkovej rebrovanej rúrky z hľadiska účinnosti, atribútu použitia a ochrany životného prostredia sa použije tepelná trubica z hliníka (základňa a rebrovaná rúrka sú integrované).