Hur uppnår finnröret effektiv värmeöverföring?
I en värmeväxlare som består av vanliga stålrör (släta rör) är värmeöverföringskoefficienten för vätskan utanför röret och vätskan inuti röret till rörväggen i många fall annorlunda. Den så kallade värmeöverföringskoefficienten avser värmeöverföringsmängden per enhet värmeöverföringsområde och enhetstemperaturdifferens (temperaturskillnaden mellan vätskan och väggen), och den representerar värmeöverföringskapaciteten mellan vätskan och väggen. Till exempel: Värmeöverföringskoefficienten när vatten kondenseras på väggen är: 10000-20000w/(m2. ℃) När vattnet kokar på väggen är värmeöverföringskoefficienten: 5000 ---- 10000 ---- när vatten rinner genom väggen Värmeöverföringskoefficienten är ungefär: 2000 ---- 10000 ---- Värmeväxlingskoefficienten när luft eller rökgas strömmar genom väggen är: 20 ---- 80 ---- Värmeutbytet koefficient när luften är naturligt konvektiv är endast: 5 ---- 10 ----
Det kan ses att skillnaden i värmeväxlingskapacitet mellan vätskan och väggen är mycket annorlunda. Tänk dig sedan en verklig värmeväxlingssituation: insidan av röret är fullt av rinnande vatten och dess värmeöverföringskoefficient är 5000 (----), medan utsidan av röret är all rökgas och dess värmeöverföringskoefficient är bara 50 (--), skillnaden mellan de två är 100 gånger. När värme överförs från insidan av röret till utsidan av röret, eller från utsidan av röret till insidan av röret, var tar" flaskhalsen" eller" maximalt motstånd" av värmeöverföringsprocessen inträffar? Naturligtvis är det rökgassidan utanför röret, eftersom rökgassidan har den lägsta värmeöverföringskoefficienten, det vill säga värmeöverföringskapaciteten är den lägsta, vilket begränsar ökningen av värmeöverföring.
Hur kan vi öka värmeöverföringen av det runda röret? En av de mest effektiva metoderna är att använda en expanderad yta på rörets yttre yta, det vill säga på rökgassidan, det vill säga att göra ett finnrör. Om vi antar att det egentliga värmeöverföringsområdet för flänsröret är flera gånger den yttre ytan av det ursprungliga släta röret, även om värmeöverföringskoefficienten för rökgasen fortfarande är mycket låg, reflekteras värmeöverföringseffekten på det släta rörets yttre yta kommer att ökas kraftigt, så att hela Värmeöverföringsprocessen förbättras, och under förutsättning av en viss total värmeöverföring reduceras utrustningens metallförbrukning och ekonomin förbättras.






