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復(fù)合翅片管[1] 是指一種對對翅片采取兩種(或多種)不同的處理方式來強化其換熱翅片傳熱管。其突出特點是可以在同一個翅片上集成不同強化方式的優(yōu)點,從而獲得更好的綜合性能。 雙金屬軋制復(fù)合翅片管由基管和包裹在外的翅片組成,基管通常為碳鋼管、不銹鋼管或銅管,將鋁管套在外面,然后用專用軋機(jī)將鋁管擠壓成翅片,同時在基管外形成一層薄的底層將基管緊緊裹住 。復(fù)合翅片管的生產(chǎn)方法主要有焊接法和軋制法。還詳細(xì)介紹了翅片的強化傳熱、復(fù)合翅片、復(fù)合翅片管的主要性能要求等隨著中央空調(diào)在生產(chǎn)和生活中的廣泛應(yīng)用,對中央空調(diào)中的重要傳熱元件—翅片管的研究也就顯得越來越重要.目前,中央空調(diào)中應(yīng)用得最為廣泛的翅片管為內(nèi)外翅片紫銅管.這種管子雖然傳熱性能比較好,但消耗銅也多,導(dǎo)致生產(chǎn)成本的增加.因此,對翅片管生產(chǎn)的研究將圍繞著如何有效節(jié)約銅金屬的使用來展開,從而最終達(dá)到既提高中央空調(diào)工作效率、又降低生產(chǎn)成本、為國家節(jié)約貴重資源的三重目的[2] 。雙金屬翅片管首選鐵嶺億達(dá)節(jié)能設(shè)備有限公司
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復(fù)合翅片管正是為了滿足這些需要而產(chǎn)生的.它綜合了復(fù)合管和翅片管各自的優(yōu)點,是一種當(dāng)前國際上研究較為廣泛的新型高效傳熱管. 綜合國內(nèi)外資料來看,對于復(fù)合翅片管系列產(chǎn)品的開發(fā),以日本進(jìn)行的較多.如日本專利文獻(xiàn)報導(dǎo)過用軋制法生產(chǎn)外鋁內(nèi)不銹鋼復(fù)合徑向翅片管和焊接法生產(chǎn)外鋁內(nèi)不銹鋼軸向復(fù)合翅片管.但日本所開發(fā)的這類產(chǎn)品均為內(nèi)光面外翅片復(fù)合管,還不能達(dá)到充分利用管子內(nèi)表面積、提高其傳熱性能的目的,且這些文獻(xiàn)均為日本專利,所以,對于復(fù)合翅片管的生產(chǎn)工藝未作更詳細(xì)的報導(dǎo)。 復(fù)合翅片是對翅片采取兩種(或多種)不同的處理方式來強化其換熱的翅片形式,突出特點是可以在同一個翅片上集成不同強化方式的優(yōu)點,從而獲得更好的綜合性能。一些專家和學(xué)者己經(jīng)注意到了復(fù)合翅片的優(yōu)勢,并開始關(guān)注其發(fā)展,但目前的研究還不太多。Sanders[3] 在百葉窗開縫翅片上加裝了三角翼作為縱向渦發(fā)生器,并對結(jié)構(gòu)進(jìn)行了優(yōu)化,結(jié)果顯示這種翅片形式的換熱性能較普通百葉窗翅片提高39%,阻力提高23 % 。Tian等[4] 用湍流模型對波紋翅片和帶直角三角形小翼的波紋翅片的換熱進(jìn)行了研究,果顯示:三角翅產(chǎn)生的縱向渦可顯著改善尾跡區(qū)的換熱,在叉排、順排布置的情況下,換熱分別增強13.1%, 7.0%,但阻力分別增加15.4%,雙金屬軋制翅片管由基管和包裹在外的翅片組成,基管通常為碳鋼管、不銹鋼管或銅管,將鋁管套在外面,然后用專用軋機(jī)將鋁管擠壓成翅片,同時在基管外形成一層薄的底層將基管緊緊裹住。雙金屬翅片管首選鐵嶺億達(dá)節(jié)能設(shè)備有限公司
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雙金屬翅片管的主要優(yōu)點是:基管為鋼管,機(jī)械性能、耐溫、耐壓性能和抗腐蝕性能較好;外層材料為鋁,重量輕,價格較低,加工容易,有較好的抗大氣腐蝕能力,外形美觀;翅片強度高,可以承受高壓沖洗除垢;一般不會因基管腐蝕和氧化而增加翅片和基管的接觸熱阻,傳熱性能略優(yōu)于繞片式翅片管,因此應(yīng)用越來越廣,特別是在煉油、化工、發(fā)電行業(yè)得到大規(guī)模應(yīng)用。
換熱器的設(shè)計同時涉及到流體流場和溫度場的分布問題[2] 。一方面,由于目前基礎(chǔ)數(shù)學(xué)知識和理論流體力學(xué)的發(fā)展水平對于結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的換熱設(shè)備不可能通過求解流體流動與傳熱控制微分方程的解析來得到換熱器的內(nèi)部特性。工程實際中,通常是利用相似原理,以簡化的換熱器模型為基礎(chǔ),進(jìn)行流體流動和傳熱的數(shù)據(jù)測量,再通過放大等數(shù)據(jù)后處理方法得到與實際情況相接近的特性參數(shù)。但是,由于換熱器應(yīng)用工況日益多樣化以及自身結(jié)構(gòu)不斷復(fù)雜化,傳統(tǒng)的實驗手段和理論方法已很難滿足該領(lǐng)域研究和開發(fā)的需要。另一方面,隨著現(xiàn)代計算機(jī)技術(shù)的進(jìn)步和先進(jìn)數(shù)值算法的發(fā)展,計算流體力學(xué)(CFD)和計算傳熱學(xué)(NHT)技術(shù)從20世紀(jì)60年代以來在世界范圍內(nèi)得到了迅速發(fā)展。和實驗研究相比,利用CFDHT技術(shù)進(jìn)行換熱器研究具有費用低、速度快、能模擬較復(fù)雜和較理想過程等優(yōu)點;同時可以觀察不同操作參數(shù)對求解問題的影響,獲得所有相關(guān)變量的詳細(xì)信息以及潛在的物理過程。因此,利用模擬所得數(shù)據(jù)對實際設(shè)計方案進(jìn)行評估、選擇和優(yōu)化,再通過有限的實驗對分析結(jié)果進(jìn)行檢驗,可以大幅度減少研究所需的工作量和經(jīng)費。但數(shù)值模擬的準(zhǔn)確性與數(shù)學(xué)模型和數(shù)值方法有關(guān),而且受到計算機(jī)容量的限制,其正確性還需要實驗檢驗。 10.5%。翅片管式換熱器空氣側(cè)主要是對流換熱,對流傳熱強化技術(shù)可以分為無源技術(shù)和有源技術(shù)兩種,無源技術(shù)是指除了支持流體流動的功耗外不再需要額外動力的強化傳熱方式,有源技術(shù)是指需要依靠外部動力的輔助來實現(xiàn)強化傳熱的方式。無源強化技術(shù)主要有:處理表面(表面處理成多孔或鋸齒形)、粗糙表面、擴(kuò)展表面、擾流元件、渦流發(fā)生器、螺旋管、表面張力元件(換熱表面的某些特殊結(jié)構(gòu),如多孔結(jié)構(gòu))、添加物(在流體中加入特殊的添加物等);有源強化技術(shù)主要有:機(jī)械攪動、表面振動、流體振動、電磁場、噴注或抽吸、射流沖擊[5] 。
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目前的強化傳熱翅片主要是采用無源技術(shù)來強化流體側(cè)的對流換熱。關(guān)于對流傳熱強化的的物理機(jī)理可以歸結(jié)為:a加強壁面區(qū)域和中心區(qū)域流體的混合;b流動邊界層的減薄;c二次流的形成和湍流度的增強等。翅片管式換熱器中,流體的流態(tài)可分為層流和湍流,不同的流動狀態(tài)下,翅片的強化傳熱機(jī)理和強化方式有所不同。在層流情況下,流體的速度分布和溫度分布呈拋物線狀,流體與壁面間的溫度梯度產(chǎn)生在整個流動截面上,因此對層流換熱所采取的強化傳熱措施主要是使流體產(chǎn)生強烈的徑向混合,改善核心區(qū)流體的速度場、溫度場的均勻性,從而使壁面及壁面附近區(qū)域的溫度梯度增大,來強化換熱。在湍流情況下,流體核心區(qū)的速度場和溫度場都己經(jīng)比較均勻,對流換熱熱阻主要存在于貼壁的流體粘性底層中,因此對湍流換熱所采取的主要強化措施是破壞邊界層的發(fā)展,即增加對邊界層的擾動以減薄層流底層的厚度,使傳熱溫差發(fā)生在更加貼近壁面的流體層中,從而達(dá)到強化傳熱的目的。在翅片管式換熱器中,由于風(fēng)機(jī)流量在不同的換熱器結(jié)構(gòu)下是不同的,對應(yīng)的流動狀態(tài)既會有層流也有湍流,所以在研究強化傳熱翅片時層流模型和湍流模型都會得到應(yīng)用,而對應(yīng)的強化機(jī)理也是復(fù)雜的。