Біздің фин түтіктеріміз әртүрлі өнеркәсіптік қолданбаларда жылу беру тиімділігін арттыруға арналған. Бұл түтіктер көміртекті жіксіз болаттан жасалған түтік корпусымен жасалған, бұл ерекше беріктік пен беріктікті қамтамасыз етеді. Қанаттар әртүрлі материалдардан жасалуы мүмкін, соның ішінде көміртекті болат парақтары, мыс парақтары және алюминий парақтары әртүрлі термиялық және коррозияға төзімділік қажеттіліктері үшін әмбебапты ұсынады.
| Қол жетімділігі: | |
|---|---|
| Саны: | |
ASTM B-432 ASTM B338 -2010 G FIN т.б
Жоғары беттік финді жылу түтігі тегіс түтіктермен салыстырғанда тиімді жылу алмасу аймағын кеңейтетін 3-8 есе , ауаның төмен жылу беру коэффициентін (ауамен салқындатылған жүйелерде жиі кездесетін мәселе) шеше отырып, жобаланған қанатты беттер арқылы жылу беру тиімділігін арттырады. Тек ауамен салқындатылатын немесе газ жағындағы жылу тасымалдағыш қолданбаларға арналған (мысалы, конденсаторлар, радиаторлар), ол алюминий (жеңіл, жоғары өткізгіштік) немесе мыс (өткізгіштігі жоғарырақ, ауыр) қанаттармен негізгі түтікпен (көміртекті болат, 304/316 тот баспайтын болат немесе мыс) біріктіреді және ANSI/AS1E үшін қуат (ANSI/AS1E) стандарттарына сәйкес келеді. 90.1 Энергия тиімділігі жөніндегі нұсқаулықтар. Қанттың тығыздығы дюймге 10-нан 40 фпИ-ге дейін ауытқиды — ауа ағыны жоғары орталар үшін (мысалы, сыртқы радиаторлар) төмен тығыздық (10-15 фпи), ауа ағыны аз кеңістіктер үшін (мысалы, ішкі HVAC қондырғылары) үшін жоғары тығыздық (30-40 фпи).

Қанат геометриясын оңтайландыру : Қолданба қажеттіліктеріне сәйкес үш қанат түрін таңдау: кәдімгі қанаттар (төмен баға, таза ауа үшін өте қолайлы), толқынды қанаттар (ауа турбуленттігін 20%-ға арттырып, жылу тасымалдағышын арттырады) және жалюзилі қанаттар (ауа ағынында құйындылар жасау, қарапайым қанаттарға қарағанда тиімділікті қосымша 15% -ға арттыру ). Жалюзиленген қалқандар автомобиль радиаторларында және HVAC конденсаторларында жиі кездеседі.
Қауіпсіз финді жабыстыру : екі байланыстыру әдісі ұзақ мерзімді финдік бекітуді қамтамасыз етеді: дәнекерлеу (жоғары температуралық қолданбалар үшін, мысалы, 300℃+ өнеркәсіптік салқындатқыштар) және механикалық кеңейту байланыстыру (салқындату сияқты төмен температуралы қолданбалар үшін түтіктерді негіз түтікке басу үшін кеңейту). Екі әдіс те қабыршақтанудың беріктігіне қол жеткізеді ≥50 psi (ASTM D903 стандартына сай сыналған) , бұл финнің ажырауын болдырмайды (тиімділікті жоғалтудың негізгі себебі).
Аэродинамикалық дизайн : Төмен профильді қанаттар (биіктігі 3-15 мм) ауаға төзімділікті азайтады (2 м/с ауа ағынында қысымның төмендеуі ≤50 Па), 10-20% -ға азайтады. биік желбезек конструкцияларымен салыстырғанда желдеткіштің энергиясын тұтынуды Бұл желдеткіш қуатының ауқымына әсер ететін аккумулятормен жұмыс істейтін жабдық (мысалы, EV радиаторлары) үшін өте маңызды.
Ауа-райына төзімділік : Мырышпен қапталған (мырышпен қапталған) жабындар сыртқы қолданбалар үшін (мысалы, шатырдағы HVAC қондырғылары) 1000+ сағаттық тұзды шашуға төзімділікті (ASTM B117 сынағы бойынша) қамтамасыз етеді. Жағалау аймақтары үшін хроматты түрлендіру жабыны бар алюминий қанаттары тұз ылғалдылығынан қосымша коррозиядан қорғауды ұсынады.
Тоңазытқыш : кірме мұздатқыштардағы конденсатор катушкалары (-18℃) және супермаркет витриналары, мұнда тығыздығы жоғары (35-40 фпи) жалюзиленген қанаттар ауа ағыны төмен үй-жайларда (өнімді қатып қалмас үшін) жылу беруді барынша арттырады.
Өнеркәсіптік салқындату : гидравликалық майды 40-60 ℃ (оңтайлы тұтқырлық диапазоны) деңгейінде ұстау үшін жылдам жылуды таратуды қамтамасыз ететін мыс қанаттары мен көміртекті болаттан жасалған түтіктері бар өндіріс машиналарындағы гидравликалық жүйелерге арналған май салқындатқыштары (мысалы, инъекциялық қалыптау машиналары).
Power Electronics : Жаңғыртылатын энергия қондырғыларындағы инверторлық жүйелерге арналған жылу қабылдағыштар (мысалы, күн PV инверторлары, жел турбиналы түрлендіргіштер), мұнда жоғары қуат тығыздығы (100-500 кВт) құрамдастардың қызып кетуін болдырмау үшін тиімді жылуды қабылдамайды (максималды қауіпсіз температура ≤85℃).
HVAC : коммерциялық ғимараттардағы (мысалы, кеңсе мұнаралары, ауруханалар) ауаны өңдейтін құрылғылар, тиімділік пен салмақты теңестіретін толқынды қанаттары және алюминий түтіктері бар - арна жүктемесін және орнату шығындарын азайтады.
С: Қанаттар жоғары ылғалдылыққа төтеп бере ала ма?
Ж: Иә, гидрофильді жабынмен қапталған қанаттар (қабат беттеріне қолданылатын полимер қабаты) суды жұқа қабықшаға (тамшылардың орнына) тарату арқылы конденсацияның жиналуын болдырмайды, көгерудің өсуін азайтады және ауа ағынын сақтайды. Бұл жабындар ылғалды климатқа (мысалы, Флорида, Оңтүстік-Шығыс Азия) арналған HVAC қондырғыларында стандартты болып табылады және қайта қолдану алдында 5-7 жыл сақталады.
С: Төмен ауа ағыны бар орталар үшін қай финнің тығыздығы жақсы?
A: Тығыздығы жоғары қанаттар (30-40 fpi) өте қолайлы, өйткені олар ауа ағынын шамадан тыс шектеусіз бетінің ауданын барынша арттырады. Мысалы, ықшам үй ішіндегі тоңазытқыш дисплейде (ауа ағыны ≤1 м/с) 40 фрейм ұштары жылу тасымалдағышын 15 кадр пиксельге қарағанда 35%-ға арттырады — шағын, қуаты төмен желдеткіштермен орнатылған температураны сақтау үшін өте маңызды.
С: Қанатталған беттерді қалай тазалау керек?
A: Бос шаңды үрлеу үшін төмен қысымды сығылған ауаны (≤50 psi) немесе кептірілген қоқыстар үшін жұмсақ жуғыш зат спрейін (рН 6-8, мысалы, 1:10 сумен сұйылтылған ыдыс сабын) пайдаланыңыз. Жоғары қысыммен (>100 psi) жуудан аулақ болыңыз, себебі ол желбезектерді майыстырады немесе байланыстыруды зақымдауы мүмкін — тазалау үшін тиімділікті 10-15%-ға төмендетеді.