液體與氣體之間換熱翅片的結構形式與特點
而當管內是氣體的受迫對流,管外是液體工質的受迫對流時,管內的換熱系數(shù)就較管外小得多。因此,管內的傳熱熱阻便成為影響其總傳熱量的主要熱阻。在這種情況下,就需要在管內換熱系數(shù)就較管外小得多。因此,管內的傳熱熱阻便成為影響其總傳熱量的主要熱阻。在這種情況下,就需要在管內增加擴展表面即肋化或者加裝擾流件使湍流強度增加從而使氣體側的傳熱性能增強。
肋化表面不僅能起到增加參與對流換熱的總有效面積、減小該側傳熱熱阻的作用,而且可使肋側的壁面溫度更加接近于同側流體的溫度。采用擴展受熱面是強化傳熱的一種有效途徑,擴展表面的應用是縮小換熱器體積、減輕換熱器重量、提高換熱器效率的重要措施。正因如此,擴展傳熱面的研究和設計日益得到廣泛得工業(yè)應用。
采用管內、管外擴展表面的對流受熱面可以增加傳熱量,節(jié)省金屬消耗,并使通風阻力和工質流動阻力有所降低,己經成為鍋爐及換熱器對流受熱面的發(fā)展方向,得到了愈來愈廣泛的應用。擴展表面的型式多種多樣,在對流受熱面中經常采用的有圓形、方形和螺旋形翅片管,帶縱向肋片的鰭片管,以及用縱向肋片管組成的膜式對流受熱面等。由于各種擴展表面所增加的受熱面積不同,其對流體的擾動程度也不同,因此它們對傳熱強化的效果也不相同。
人們在進行強化翅片表面換熱的研究中,提出了各種強化換熱的方法,主要有以下幾種:一是增強空氣側的湍流強度,可通過不斷改變氣流來流方向,來達到強化換熱的目的,主要采用將翅片沖壓成波紋形,由此產生了波紋形翅片類型。二是采用間斷式翅片表面,將翅片表面沿氣流方向逐漸斷開,以阻止翅片表面空氣層流邊界層的發(fā)展,使邊界層在各表面不斷地破壞,又在下一個沖條形成新的邊界層,不斷利用沖條的前緣效應,達到強化換熱的目的。屬于這種翅片的有條縫形翅片和百葉窗形翅片等。
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