Kotiin » Tuotteet » Fin Tube » High-Surface Fin Heat Tube

Tuoteluokka

Ota yhteyttä

lastaus

Jaa:
Facebookin jakamispainike
Twitterin jakamispainike
linjan jakamispainike
wechatin jakamispainike
linkedinin jakamispainike
pinterestin jakamispainike
whatsapp jakamispainike
kakaon jakamispainike
snapchatin jakamispainike
jaa tämä jakamispainike

Korkean pinnan ripalämpöputki

Fin Tubemme on suunniteltu parantamaan lämmönsiirtotehokkuutta erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Nämä putket on valmistettu saumattomasta hiiliteräsputkirungosta, joka tarjoaa poikkeuksellisen lujuuden ja kestävyyden. Rivat voidaan valmistaa useista eri materiaaleista, kuten hiiliteräslevyistä, kuparilevyistä ja alumiinilevyistä, mikä tarjoaa monipuolisuutta erilaisiin lämpö- ja korroosionkestävyystarpeisiin.

Saatavuus:
Määrä:
  • ASTM B-432 ASTM B338 -2010 G FIN ETC


Tuotteen yleiskatsaus


High -Surface Fin Heat Tube tehostaa lämmönsiirtotehokkuutta suunniteltujen ripapintojen avulla, jotka laajentavat tehollista lämmönvaihtoaluetta 3–8-kertaisesti sileisiin putkiin verrattuna, mikä ratkaisee ilman alhaisen lämmönsiirtokertoimen (yleinen haaste ilmajäähdytteisissä järjestelmissä). Suunniteltu yksinomaan ilmajäähdytteisiin tai kaasupuolen lämmönsiirtosovelluksiin (esim. lauhduttimet, patterit), se integroi alumiiniset (kevyt, korkea johtavuus) tai kupari (korkeampi johtavuus, raskaampi) lamellit pohjaputkeen (hiiliteräs, 304/316 ruostumaton teräs tai kupari) ja täyttää ANSI/ASME:n (for SHRApi A9E ) B31.1.1. ohjeita. energiatehokkuusstandardit Rivien tiheydet vaihtelevat välillä 10–40 evää tuumaa kohti (fpi) – pieni tiheys (10–15 fpi) korkean ilmavirtauksen ympäristöihin (esim. ulkopatterit), suuri tiheys (30–40 fpi) matalan ilmavirtauksen tiloihin (esim. sisäilma- ja ilmastointiyksiköt).


Korkean pinnan fin lämpöputki


Tuotteen ominaisuudet


Ripeen geometrian optimointi : Valittavissa kolme evätyyppiä sovellusten tarpeiden mukaan: tavalliset evät (alhaiset, ihanteellinen puhtaaseen ilmaan), aaltoilevat siivekkeet (lisäävät ilman turbulenssia 20 %, lisäävät lämmönsiirtoa) ja säleiköiset siivekkeet (luovat pyörteitä ilmavirrassa, lisäävät tehokkuutta 15 % tavallisiin ripoihin verrattuna). Säleiköiset lamellit ovat yleisimpiä autojen jäähdyttimissä ja LVI-jäähdyttimissä.


Secure Fin Bonding : Kaksi liimausmenetelmää takaavat pitkän aikavälin ripojen kiinnityksen: juottaminen (korkeissa lämpötiloissa, esim. 300 ℃+ teollisuusjäähdyttimet) ja mekaaninen laajennusliitos (putken laajennus ripojen painamiseksi pohjaputkeen, matalan lämpötilan sovelluksiin, kuten jäähdytys). Molemmilla menetelmillä saavutetaan :n kuoriutumislujuus ≥50 psi (testattu ASTM D903:n mukaan), mikä estää evien irtoamisen (pääasiallinen syy tehokkuuden heikkenemiseen).


Aerodynaaminen muotoilu : Matalaprofiiliset rivat (korkeus 3-15 mm) minimoivat ilmanvastuksen (paineen pudotus ≤50 Pa 2 m/s ilmavirralla) vähentäen puhaltimen energiankulutusta 10-20 % korkeisiin ripoihin verrattuna. Tämä on kriittistä paristokäyttöisille laitteille (esim. sähköpatterit), joissa tuulettimen teho vaikuttaa alueeseen.


Säänkestävyys : Galvanoidut (sinkityt) ripapinnoitteet tarjoavat yli 1 000 tunnin suolasuihkukestävyyden (ASTM B117 -testin mukaan) ulkokäyttöön (esim. katolla olevat LVI-yksiköt). Rannikkoalueilla kromaattikonversiopinnoitteilla varustetut alumiinilamellit tarjoavat lisäsuojaa korroosiolta suolan kosteutta vastaan.


Sovellukset


Jäähdytys : Lauhdutinpatterit pakastimissa (säilyttää -18 ℃) ja supermarkettien vitriinit, joissa tiheät (35-40 fpi) säleiköt maksimoivat lämmönsiirron sisätiloissa, joissa ilmavirtaus on alhainen (tuotteen jäätymisen välttämiseksi).

Teollinen jäähdytys : Öljynjäähdyttimet valmistuskoneiden hydraulijärjestelmiin (esim. ruiskuvalukoneet), joissa on kuparirivat ja hiiliteräksiset pohjaputket, jotka tuottavat nopean lämmön haihdutuksen ja pitävät hydrauliöljyn lämpötilassa 40-60 ℃ (optimaalinen viskositeettialue).

Tehoelektroniikka : Jäähdytyselementit invertterijärjestelmiin uusiutuvan energian asennuksissa (esim. aurinkoenergian invertterit, tuuliturbiinimuuntimet), joissa suuri tehotiheys (100–500 kW) vaatii tehokkaan lämmönpoiston komponenttien ylikuumenemisen välttämiseksi (turvallinen maksimilämpötila ≤85 ℃).

LVI : Ilmankäsittelylaitteet liikerakennuksissa (esim. toimistotornit, sairaalat), joissa on aaltoilevat rivat ja alumiiniset pohjaputket, jotka tasapainottavat tehokkuutta ja painoa – vähentävät kanavan kuormitusta ja asennuskustannuksia.


FAQ


K: Kestävätkö evät korkeaa kosteutta?

V: Kyllä, hydrofiilisellä pinnoitteella päällystetyt rivat (ripojen pinnoille levitetty polymeerikerros) estävät kondenssiveden muodostumisen levittämällä vettä ohueksi kalvoksi (pisaroiden sijaan), vähentämällä homeen kasvua ja ylläpitämällä ilmavirtausta. Nämä pinnoitteet ovat vakiona kosteissa ilmastoissa (esim. Floridassa, Kaakkois-Aasiassa) LVI-yksiköissä ja kestävät 5-7 vuotta ennen uudelleenkäsittelyä.


K: Mikä evätiheys on paras matalan ilmavirtauksen ympäristöissä?

V: Suuritiheyksiset rivat (30-40 fpi) ovat ihanteellisia, koska ne maksimoivat pinta-alan ilman liiallisia ilmavirran rajoituksia. Esimerkiksi pienikokoisessa jäähdytetyssä sisävitriinissä (ilmavirtaus ≤1 m/s) 40 fpi:n rivat lisäävät lämmönsiirtoa 35 % verrattuna 15 fpi:n riviin, mikä on kriittistä asetettujen lämpötilojen ylläpitämiseksi pienillä, vähän tehoa käyttävillä tuulettimilla.


K: Kuinka puhdistaa ripapinnat?

V: Käytä matalapaineista paineilmaa (≤50 psi) irtonaisen pölyn puhaltamiseen pois tai mietoa pesuainesuihketta (pH 6-8, esim. astianpesuaine laimennettuna 1:10 vedellä) paakkuuntuneiden roskien poistamiseen. Vältä korkeapainepesua (>100 psi), koska se voi taivuttaa eväsäleikköä tai vahingoittaa kiinnitystä, mikä vähentää tehokkuutta 10-15 % puhdistusta kohden.


Edellinen: 
Seuraavaksi: 

Tuotteet

Pikalinkit

Ota yhteyttä

 No.88, Yaoshang, Hejiajiao, Wangting Town, Suzhou, Jiangsu, Kiina
 +86-512-66707261 / + 13912645057
Ota yhteyttä
​Tekijänoikeudet © 2024 Suzhou Baoxin Precision Mechanical Co.,Ltd. (Suzhou Shengxiangxin Pipe Co., Ltd.)| Sivustokartta | Tuki: leadong.com | Tietosuojakäytäntö