Cevni toplotni izmenjevalnik iz nikljeve zlitine v glavnem izvaja izmenjavo toplote na podlagi načel toplotne prevodnosti in toplotne konvekcije.
Načelo toplotne prevodnosti
Ko dve tekočini z različnimi temperaturami vstopita v cevno stran oziroma stran lupine izmenjevalnika toplote, se začne proces prenosa toplote. Na strani cevi je visokotemperaturna tekočina v stiku z notranjo steno cevi iz zlitine na osnovi niklja. Ker ima nikljeva zlitina dobro toplotno prevodnost, se bo toplota prenesla iz visokotemperaturne tekočine na drugo stran stene cevi skozi molekularno prevodnost stene cevi.
Po Fourierjevem zakonu je stopnja toplotne prevodnosti sorazmerna s temperaturnim gradientom, toplotno prevodnostjo in površino prenosa toplote. Visoka toplotna prevodnost nikljeve zlitine omogoča hitro prevajanje toplote. Zaradi temperaturne razlike kovinski atomi in prosti elektroni v njegovi mikrostrukturi prenašajo toploto iz območja visoke temperature (notranja stena cevi) v območje nizke temperature (zunanja stena cevi).
Načelo toplotne konvekcije
Na strani lupine je temperatura tekočine, ki obdaja zunanji del cevi iz nikljeve zlitine, nižja. Ko se toplota prenaša na zunanjo steno cevi, se s konvekcijo toplote prenese na tekočino na strani lupine. Konvekcija je proces prenosa toplote, ki ga povzroča relativni premik med deli tekočine.
Pod vodstvom notranjih komponent, kot so lopute, se pot toka tekočine na strani lupine nenehno spreminja in tvori kompleksno stanje toka. Ta način pretoka poveča turbulenco tekočine, zaradi česar je izmenjava toplote med tekočino in steno cevi zadostnejša. V skladu z Newtonovim zakonom o hlajenju je hitrost prenosa toplote pri konvekciji povezana s temperaturno razliko med tekočino in steno, koeficientom prehoda toplote pri konvekciji in površino prenosa toplote. Zasnova pregrade poveča konvekcijski koeficient prenosa toplote in s tem poveča učinek izmenjave toplote.
Posebna vloga cevi iz nikljeve zlitine
Material iz zlitine Nicke ne zagotavlja le dobre toplotne prevodnosti, ampak zagotavlja tudi stabilno delovanje izmenjevalnika toplote v kompleksnih delovnih pogojih zaradi odlične odpornosti na visoke temperature in odpornosti proti koroziji. V okolju z visoko temperaturo lahko zlitine na osnovi niklja ohranijo svojo strukturno celovitost in toplotno prevodnost, tako da proces izmenjave toplote ni prizadet.
Pri delu s korozivnimi tekočinami njegova odpornost proti koroziji ščiti strukturo izmenjevalnika toplote in preprečuje korozijo stene cevi in vpliva na učinkovitost izmenjave toplote. Na primer, v kemični proizvodnji, ko imamo opravka s tekočinami, ki vsebujejo močne kisline, močne baze ali raztopine soli, se lahko cevni izmenjevalnik toplote iz nikljeve zlitine učinkovito upre koroziji in zagotovi dolgoročno in stabilno izmenjavo toplote med obema tekočinama. V celotnem procesu je učinkovita izmenjava toplote dosežena s sinergističnim učinkom toplotne prevodnosti in toplotne konvekcije, pri čemer se izkoriščajo odlične lastnosti zlitin na osnovi niklja.
Če želite razumeti načelo delovanja cevnega izmenjevalnika toplote iz nikljeve zlitine, se lahko posvetujete z našim osebjem za pomoč uporabnikom, ki vam bomo z vsem srcem služili 24 ur na dan!
Kakšno je načelo delovanja cevnega izmenjevalnika toplote iz nikljeve zlitine
Nov 25, 2024
Pošlji povpraševanje
Kategorijo izdelkov
Kontakt
- Mob: plus 8617751508901
- E-pošta: jun.bao@qiwei - tec.com
- Dodaj: št.22, Fuyang Cesta, Cona B, Yangjian Mesto Industrijski Park, Xishan okrožje, Wuxi Mesto






