ທໍ່ Fin ຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ທໍ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກກໍ່ສ້າງດ້ວຍທໍ່ເຫຼັກກ້າຄາບອນທີ່ບໍ່ມີຮອຍຕໍ່, ເຊິ່ງສະຫນອງຄວາມເຂັ້ມແຂງພິເສດແລະຄວາມທົນທານ. fins ສາມາດໄດ້ຮັບການຜະລິດຈາກຫຼາກຫຼາຍຂອງວັດສະດຸລວມທັງແຜ່ນເຫຼັກກາກບອນ, ແຜ່ນທອງແດງ, ແລະແຜ່ນອາລູມິນຽມ, ສະເຫນີ versatility ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນແລະການ corrosion ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
| ມີ: | |
|---|---|
| ປະລິມານ: | |
ASTM B-432 ASTM B338 -2010 G FIN ETC
ຂະ ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນ Fin-Surface ສູງ ຫຍາຍປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຜ່ານພື້ນຜິວທີ່ມີປາຍທາງວິສະວະກໍາທີ່ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ 3-8 ເທົ່າ ເມື່ອປຽບທຽບກັບທໍ່ກ້ຽງ - ແກ້ໄຂຄ່າສໍາປະສິດການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຕ່ໍາຂອງອາກາດ (ສິ່ງທ້າທາຍທົ່ວໄປໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນທາງອາກາດ). ອອກແບບສະເພາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ການລະບາຍຄວາມຮ້ອນດ້ານອາກາດຫຼືອາຍແກັສ (ຕົວຢ່າງ, condensers, radiators), ມັນປະສົມປະສານອາລູມິນຽມ (້ໍາຫນັກເບົາ, ການ conductivity ສູງ) ຫຼືທອງແດງ (ການນໍາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ຫນັກກວ່າ) fin ທີ່ມີທໍ່ພື້ນຖານ (ເຫຼັກກາກບອນ, ສະແຕນເລດ 304/316, ຫຼືທອງແດງ) ແລະໄດ້ ມາດຕະຖານ ANSI/ Apiping ASME (ASME) ແລະ ມາດຕະຖານ ANSI/ Asme. 90.1 ຂໍ້ແນະນຳປະສິດທິພາບພະລັງງານ. ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ Fin ຕັ້ງແຕ່ 10 ຫາ 40 fins ຕໍ່ນິ້ວ (fpi) — ຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາ (10-15 fpi) ສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອາກາດສູງ (ຕົວຢ່າງ, radiators ກາງແຈ້ງ), ຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (30-40 fpi) ສໍາລັບຊ່ອງອາກາດຕ່ໍາ (ຕົວຢ່າງ, ຫນ່ວຍ HVAC ພາຍໃນ).

Fin Geometry Optimization : ທາງເລືອກຂອງສາມປະເພດ fin ທີ່ກົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: fins ທໍາມະດາ (ລາຄາຖືກ, ເຫມາະສໍາລັບອາກາດສະອາດ), fin wavy (ເພີ່ມຄວາມວຸ້ນວາຍຂອງອາກາດ 20%, ຊຸກຍູ້ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ), ແລະ fins louvered (ສ້າງ vortexes ໃນກະແສລົມ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບການເພີ່ມເຕີມ 15% ). ຄີຫຼັງທີ່ມີຮູແມ່ນພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດໃນເຄື່ອງລັງສີລົດຍົນ ແລະ HVAC condensers.
Secure Fin Bonding : ສອງວິທີການຜູກມັດຮັບປະກັນການຕິດ fin ໃນໄລຍະຍາວ: brazing (ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງ, e.g., 300℃+ coolers ອຸດສາຫະກໍາ) ແລະ ກົນໄກການຂະຫຍາຍພັນທະບັດ (ການຂະຫຍາຍທໍ່ເພື່ອກົດ fins ໃສ່ທໍ່ພື້ນຖານ, ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອຸນຫະພູມຕ່ໍາເຊັ່ນ: ຕູ້ເຢັນ). ທັງສອງວິທີການບັນລຸຄວາມເຂັ້ມແຂງປອກເປືອກຂອງ ≥50 psi (ທົດສອບຕໍ່ ASTM D903), ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ fin detachment (ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງການສູນເສຍປະສິດທິພາບ).
ການອອກແບບແອໂຣໄດນາມິກ : ຮູສະຕິກຕ່ຳ (ຄວາມສູງ 3-15 ມມ) ຫຼຸດຜ່ອນການຕໍ່ຕ້ານອາກາດ (ຄວາມກົດດັນຫຼຸດລົງ ≤50 Pa ຢູ່ທີ່ 2 m/s airflow), ຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານຂອງພັດລົມ 10-20% ເມື່ອປຽບທຽບກັບການອອກແບບທີ່ມີຮູສູງ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນສຳລັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ແບັດເຕີຣີ (ເຊັ່ນ: ໝໍ້ໄຟ EV) ບ່ອນທີ່ພະລັງງານພັດລົມກະທົບກັບຊ່ວງເວລາ.
ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ : ການເຄືອບ fin galvanized (ສັງກະສີ) ສະຫນອງ 1,000+ ຊົ່ວໂມງ ຂອງການຕໍ່ຕ້ານການສີດເກືອ (ຕໍ່ການທົດສອບ ASTM B117) ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກນອກ (ຕົວຢ່າງ, ຫນ່ວຍ HVAC ເທິງຫລັງຄາ). ສໍາລັບເຂດແຄມຝັ່ງທະເລ, ແຜ່ນອາລູມິນຽມທີ່ມີການເຄືອບແປງ chromate ສະຫນອງການປົກປ້ອງ corrosion ເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງເກືອ.
ຕູ້ເຢັນ : ທໍ່ລະບາຍຄວາມຮ້ອນໃນຕູ້ແຊ່ແຂງ (ຮັກສາໄວ້ -18 ℃) ແລະກ່ອງສະແດງສິນຄ້າຊຸບເປີມາເກັດ, ບ່ອນທີ່ມີຮູທີ່ມີຮູທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (35-40 fpi) ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນສູງສຸດໃນບ່ອນທີ່ມີອາກາດຕ່ໍາ (ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການແຊ່ແຂງ).
ການເຮັດຄວາມເຢັນອຸດສາຫະກໍາ : ເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນນ້ໍາມັນສໍາລັບລະບົບໄຮໂດຼລິກໃນເຄື່ອງຈັກການຜະລິດ (ຕົວຢ່າງ, ເຄື່ອງສີດ), ທີ່ມີສາຍທອງແດງແລະທໍ່ພື້ນຖານຂອງເຫລໍກຄາບອນທີ່ສະຫນອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນໄວເພື່ອຮັກສານ້ໍາມັນໄຮໂດຼລິກຢູ່ທີ່ 40-60 ℃ (ລະດັບຄວາມຫນືດທີ່ດີທີ່ສຸດ).
ເອເລັກໂຕຣນິກພະລັງງານ : ເຄື່ອງລະບາຍຄວາມຮ້ອນສໍາລັບລະບົບ inverter ໃນການຕິດຕັ້ງພະລັງງານທົດແທນ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ inverters PV ແສງຕາເວັນ, turbine converters), ບ່ອນທີ່ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານສູງ (100-500 kW) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນປະສິດທິພາບເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ overheating ອົງປະກອບ (ສູງສຸດທີ່ປອດໄພ temp ≤85℃).
HVAC : ຕົວຈັດການທາງອາກາດໃນອາຄານການຄ້າ (ເຊັ່ນ: ຫໍຄອຍຫ້ອງການ, ໂຮງໝໍ), ທີ່ມີຄິ້ວເປັນຄື້ນ ແລະທໍ່ອາລູມິນຽມຖານທີ່ດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບ ແລະນໍ້າໜັກ-ຫຼຸດຜ່ອນການໂຫຼດທໍ່ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຕິດຕັ້ງ.
Q: fins ສາມາດທົນກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, fins ເຄືອບ hydrophilic (ຊັ້ນໂພລີເມີທີ່ໃຊ້ກັບຫນ້າດິນ) ປ້ອງກັນການສ້າງ condensation ໂດຍການແຜ່ນ້ໍາເຂົ້າໄປໃນຮູບເງົາບາງໆ (ແທນທີ່ຈະເປັນ droplets), ຫຼຸດຜ່ອນການເຕີບໂຕຂອງ mold ແລະຮັກສາການໄຫຼຂອງອາກາດ. ການເຄືອບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມາດຕະຖານໃນຫນ່ວຍງານ HVAC ສໍາລັບສະພາບອາກາດຊຸ່ມຊື່ນ (ເຊັ່ນ, Florida, ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້) ແລະສຸດທ້າຍ 5-7 ປີກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃຫມ່.
Q: ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ fin ແມ່ນຫຍັງທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີອາກາດຕ່ໍາ?
A: fins ທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນສູງ (30-40 fpi) ແມ່ນເຫມາະສົມ, ຍ້ອນວ່າພວກມັນຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ສູງສຸດໂດຍບໍ່ມີການຈໍາກັດການໄຫຼຂອງອາກາດຫຼາຍເກີນໄປ. ຕົວຢ່າງ, ໃນຕູ້ສະແດງຕູ້ເຢັນພາຍໃນທີ່ກະທັດຮັດ (ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດ ≤1 m/s), 40 fpi fins ເພີ່ມການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ 35% ທຽບກັບ 15 fpi fins—ສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາອຸນຫະພູມທີ່ກໍານົດໄວ້ດ້ວຍພັດລົມຂະຫນາດນ້ອຍ, ພະລັງງານຕ່ໍາ.
Q: ວິທີການເຮັດຄວາມສະອາດດ້ານທີ່ມີ finned?
A: ໃຊ້ອາກາດບີບອັດແຮງດັນຕໍ່າ (≤50 psi) ເພື່ອຟອກຂີ້ຝຸ່ນອອກ, ຫຼືສີດຜົງຊັກຟອກອ່ອນໆ (pH 6-8, ຕົວຢ່າງ: ສະບູ່ຈານເຈືອຈາງດ້ວຍນໍ້າ 1:10) ສໍາລັບຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຕິດຢູ່. ຫຼີກເວັ້ນການຊັກດ້ວຍຄວາມກົດດັນສູງ (> 100 psi), ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດງໍ fin louvers ຫຼືທໍາລາຍການຜູກມັດ - ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບ 10-15% ຕໍ່ການທໍາຄວາມສະອາດ.