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ASTM 316L kleine SS winden sich Standard des Rippenrohr-gerippter Heizelement-ASYM
| Standard | ASYM | Schweißens-Linie Art | Schweißung |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung | ISO SGS | Material | Edelstahl |
| Hervorheben | Marineedelstahl-Schläuche,nahtloser Edelstahlrohre |
||
M. Nitsche, R.O. Gbadamosi herein 2016
Rippenrohr-Berechnungen 251
12.3.1
Berechnung des Flossen-Leistungsfähigkeit ηF 251
12.3.2
Berechnung des belasteten Flossen-Leistungsfähigkeit ηW 251
12.3.3
Berechnung des Gesamten für die Fläche Ai des inneren Rohrs außen
12.3.4
Berechnung des Gesamtwärmeübertragungskoeffizient UO basiert auf dem äußeren Rohrbereich AO, ohne 254 zu verschmutzen
12.3.5
Berechnung des Gesamtwärmeübertragungskoeffizient UO basiert auf dem gerippten Außenseitebereich AO, der das verschmutzende Faktoren ro- und ri 255 betrachtet
12.3.6
Berechnung des Gesamtwärmeübertragungskoeffizienten Ui für die Fläche Ai des inneren Rohrs, die das verschmutzende Faktoren ro- und ri 256 betrachtet
12.3.7
Verschmutzen und Temperaturgradient 256
12.3.8
Vergleich des Ui-× Aufgaben der spezifischen Wärme Ai (W/m K) unterschiedlichen Rohre 258
LUFTGEKÜHLTE WÄRMETAUSCHER
Schläuche mit 12.2.2 Hoch-Flossen
Rippenrohre werden fast immer in luftgekühlten Austauschern benutzt, um den niedrigen LuftSide zu entschädigen. Die Radial (ringförmigen) Flossen, die in einem schraubenartigen Muster entlang dem Rohr vereinbart werden, werden benutzt. Das Flosse heigh ist erheblich größer, als das der Niedrigflossenrohre, die in folglich, diese Art von Schläuche benutzt werden, als Hochflossenschläuche gekennzeichnet.
Verschiedene Arten von Hochflossenschläuche sind verfügbar und schließen ein:
•
Integral gerippt
Medium-e-hoh Rippenrohre hergestellt von den kupfernen und Kupferlegierungen
GEWA-D Rippenrohre, die von den kupfernen und Kupferlegierungen hergestellt werden, sind in einer breiten Palette von Größen verfügbar und widerstehen dem höchsten mechanischen und thermischen Druck. Sie werden besonders für die einzelnen Geometrie von komplexen Wärmetauschern gemacht. Kupfer bietet die höchste Wärmeleitfähigkeit aller technischen Metalle an. Es ist überlegen in der Verarbeitung hygienisch, und in einer korrosionsbeständigen Lösung.
Medium-e-hoh Rippenrohre hergestellt vom Aluminium
GEWA-D Rippenrohre, die vom Aluminium hergestellt werden, werden speziell in den leichten Anwendungen benutzt. Aluminium kombiniert höchste Duktilität mit angemessener Wärmeleitfähigkeit.
NEU: Medium-e-hoh Rippenrohre hergestellt vom Kohlenstoffstahl
GEWA-D Rippenrohre, die von der Kohlenstoffstahlkanne hergestellt werden, werden in den Anwendungen wie Festkraftstoffkesseln oder Sammelbehältern benutzt. Die erheblich vergrößerte Fläche, die mit Glattrohren verglichen wird, erlaubt kompakte Lösungen. Bereiten Sie vor, um Wärmetauscher zu installieren kann eine interessante Ausweichlösung für die Wärmetauscher sein, die von den teuren Materialien hergestellt werden.
NEU: Medium-e-hoh Rippenrohre hergestellt vom Edelstahl
GEWA-D Medium-e-hoh Rippenrohre, die vom Edelstahl hergestellt werden, können für das Kondensieren von Kesseln oder von Anwendungen des inländischen Heißwassers benutzt werden. Wegen des vergrößerten äußeren Wärmeaustauschflächebereichs kann die erforderliche Rohrlänge verringert werden und folglich kann teures Material gespart werden.
Tabelle 12,1. Eigenschaften von typischen Hoch-Flossen-Rohr-Reihen
| Wurzelrohr Od (in.) | 1,0 | 1,0 |
| Flossenhöhe (in.) | 0,500 | 0,625 |
| Flosse Od (in.) | 2,00 | 2,25 |
| Durchschnittliche Flossenhöhe (in.) | ||
| Spannungswunde oder eingebettet | 0.012-0.014 | 0.012-0.014 |
| bimetallisch oder integral * | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| Flossen pro Zoll | 9 | 10 |
| Rohrplanwinkel | 30° | 30° |
| Rohrneigung (in.) | 2,25 | 2,50 |
| ATot/L | 3,80 | 5,58 |
| ATot/Ao | 14,5 | 21,4 |
| ATot/Ai | ||
| 13 BWG | 17,9 | 26,3 |
| 14 BWG | 17,4 | 25,6 |
| 16 BWG | 16,7 | 24,5 |
| Außenoberflächebereich pro Einheitsbündel-Gesichtsbereich | ||
| drei Rohrreihen | 60,6 | 80,4 |
| vier Rohrreihen | 80,8 | 107,2 |
| fünf Rohrreihen | 101,0 | 134,0 |
| sechs Rohrreihen | 121,2 | 160,8 |

