Etter å ha forstått prinsippet og funksjonen til ribberør, er det flere prinsipper ved valg av ribberør
Legg igjen en beskjed
Etter å ha forstått prinsippet og funksjonen til ribberør, er det flere prinsipper ved valg av ribberør
Det kan sees at varmeoverføringsprosessen er nært knyttet til de to konvektiv varmeoverføringsprosessene på begge sider av skilleveggen. For eksempelet ovenfor er den konvektive varmeoverføringskoeffisienten på vannsiden inne i røret ca. 5000, mens den konvektive varmeoverføringskoeffisienten på luftsiden utenfor røret er ca. 50, med en forskjell på 100 ganger mellom de to. På grunn av den mye lavere varmeoverføringskapasiteten til luftsiden sammenlignet med vannsiden, er utnyttelsen av vannsidens varmeoverføringskapasitet begrenset, noe som gjør luftsiden til en flaskehals i varmeoverføringsprosessen og begrenser økningen av varmeoverføringen. For å overvinne flaskehalseffekten på luftsiden, vil å installere finner på den ytre overflaten av luftsiden være det klokeste valget. Etter installasjon av finner er det opprinnelige varmeoverføringsområdet på luftsiden blitt kraftig utvidet, og den lave varmeoverføringskoeffisienten på luftsiden er kompensert, noe som har forbedret varmeoverføringen betydelig, som vist i vedlagte figur nedenfor. Funksjonen til å installere finner kan også illustreres med følgende mer levende eksempel: ved inn- og utkjøringspunktet til en grensehavn, forutsatt at havnen i part A har ti inspeksjonsporter, som kan frigjøre 5000 personer i timen, mens havnen av Part B har bare én billettinspeksjonshavn, og prosessen er veldig sakte, bare 50 personer kan slippes ut i timen. På denne måten blir den andre parten en flaskehals for passasjerer å fortolle, og hindrer den første partens «evne» i å bli fullt utnyttet. Den mest effektive måten å øke klaringsflyten på er å åpne flere inspeksjonsporter på siden av part B. Dette er samme prinsipp som å legge til finner. Etter å ha forstått prinsippet og funksjonen til ribberør, ved valg av ribberør, er det flere prinsipper: (1) Hvis varmeoverføringskoeffisientene på begge sider av røret er store forskjellige, bør ribber installeres på siden med lavere varmeoverføringskoeffisienter. Eksempel 1: Boiler economizer, med vann som strømmer inne i røret og røyk som strømmer utenfor røret, det skal brukes finner på røyksiden. Eksempel 2: Luftkjøler, med væske som strømmer inne i røret og luft som strømmer utenfor røret, finner bør legges på luftsiden. Eksempel 3: I en dampgenerator er det kokende vann inne i røret, og røyk flyter utenfor røret. Finner bør legges til røyksiden. Det skal bemerkes at under design bør siden med lav varmeoverføringskoeffisient plasseres utenfor røret så mye som mulig for å lette installasjonen av finner. (2) Hvis varmeoverføringskoeffisienten på begge sider av røret er svært liten, bør ribber installeres på begge sider samtidig for å forbedre varmeoverføringen. Hvis det er strukturelle vanskeligheter, kan finnene utelates på begge sider. I dette tilfellet vil det å legge til bare på den ene siden ikke ha en betydelig effekt på å øke varmeoverføringen. Eksempel 1: Tradisjonelle rørformede luftforvarmere bruker luft inne i rørene og røyk utenfor rørene. Fordi det er gass til gass varmeoverføring, er varmeoverføringskoeffisientene på begge sider svært lave, og det er vanskelig å legge finner inne i røret, så vi må bruke hele røret. Eksempel 2: En varmerør-luftforvarmer, selv om den fortsatt er oppvarmet av røykgass, kan med fordel bruke ribberør både på røykgass- og luftsiden på grunn av strømmen av både røykgass og luft utenfor røret, noe som øker varmeoverføringen betydelig. (3) Hvis varmeoverføringskoeffisientene på begge sider av røret er store, er det ikke nødvendig å bruke ribberør. Eksempel 1: Ved bruk av varmt vann til å varme kaldt vann i en vann/vann varmeveksler, hvis varmeoverføringskoeffisienten på begge sider er høye nok, er det ikke nødvendig å bruke ribberør.
www.superbheater.com







