Kupfer ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien für die Herstellung von Verdampfer-Sammelrohren. Zu seinen Vorteilen gehört die hervorragende Wärmeleitfähigkeit, die es zu einem effizienten Wärmeübertragungsmaterial macht. Kupfer ist korrosionsbeständig und somit ein langlebiges Material, das den rauen Bedingungen industrieller Wärmetauscher standhält. Da es sich außerdem um ein sehr formbares Material handelt, lässt es sich leicht an die genauen Designvorgaben des Wärmetauschers anpassen.
Edelstahl ist ein weiteres häufig verwendetes Material für die Herstellung von Verdampfer-Sammelrohren. Zu seinen Hauptvorteilen gehört die hohe Korrosionsbeständigkeit, die es für den Einsatz in korrosiven Umgebungen geeignet macht. Es verfügt außerdem über eine gute mechanische Festigkeit, wodurch es hohem Druck und hoher Temperatur standhalten kann. Edelstahl ist außerdem beständig gegen Verschmutzung und Ablagerungen, was zu einer besseren Wärmeübertragungseffizienz führen kann.
Kohlenstoffstahl ist ein kostengünstiges Material, das häufig zur Herstellung von Verdampfer-Sammelrohren für preisbewusste Projekte verwendet wird. Zu seinen Vorteilen gehört die hohe Zugfestigkeit, die es ermöglicht, hohen Drücken und Temperaturen standzuhalten. Kohlenstoffstahl lässt sich außerdem leicht schweißen und installieren, was ihn zu einer beliebten Wahl für viele Wärmetauscheranwendungen macht.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das zur Herstellung eines Verdampfer-Sammelrohrs verwendete Material vom Arbeitsmedium, den Betriebsbedingungen und anderen Konstruktionsaspekten abhängt. Kupfer, Edelstahl und Kohlenstoffstahl sind die am häufigsten verwendeten Materialien, jedes mit seinen eigenen Vorteilen. Sinupower Heat Transfer Tubes Changshu Ltd. ist ein professioneller Hersteller und Lieferant von Wärmetauscherrohren und -rohren, einschließlich Verdampfersammelrohren. Mit über 20 Jahren Erfahrung sind wir bestrebt, unseren Kunden weltweit qualitativ hochwertige Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Bitte besuchen Sie unsere Website unterhttps://www.sinupower-transfertubes.comfür weitere Informationen. Für Anfragen kontaktieren Sie uns bitte unterrobert.gao@sinupower.com.1. Singh, A. & Sharma, V. K. (2015). Leistungsbewertung eines Wärmetauschers unter Verwendung von Kohlenstoffnanoröhren als Wärmeübertragungsflüssigkeit. International Journal of Heat and Mass Transfer, 83, 275-282.
2. Li, H., Cai, W. & Li, Z. (2017). Untersuchung der thermisch-hydraulischen Eigenschaften von schrägen Rippenrohrbündeln mit unterbrochener Querleitwand. Angewandte Wärmetechnik, 114, 1287-1294.
3. Narayan, G. P. & Prabhu, S. V. (2019). Passive Techniken zur Verbesserung der Flüssigkeits-Dampf-Phasenwechsel-Wärmeübertragung: eine Übersicht. Journal of Heat Transfer, 141(5), 050801.
4. Lee, H. S., Lee, H. W. & Kim, J. (2016). Numerische Untersuchung der Strömungs- und Wärmeübertragungseigenschaften von Rippenrohrwärmetauschern mit unterschiedlichen Rohranordnungen. International Journal of Heat and Mass Transfer, 103, 238-250.
5. Lee, S., Kim, D. & Kim, H. (2018). Untersuchung der Strömungs- und Wärmeübertragungseigenschaften doppelseitig genoppter Wärmetauscherrohre mithilfe von PIV- und IR-Kameratechniken. Experimental Thermal and Fluid Science, 93, 555-565.
6. Ghaffari, M. & Ejlali, A. (2017). Experimentelle und numerische Untersuchung der Wärmeübertragungsleistung und des Druckabfalls von Al_2O_3-Wasser-Nanofluid in einem kreisförmigen Rohr unter konstantem Wärmefluss. Angewandte Wärmetechnik, 121, 766-774.
7. Zhang, Y., Tian, L. & Peng, X. (2015). Druckabfall- und Wärmeübertragungseigenschaften einer Phosphorsäurelösung, die durch rechteckige Spiralrillenrohre fließt. Angewandte Wärmetechnik, 90, 110-119.
8. Xie, G., Johansson, M. T. & Thygesen, J. (2016). Wärmeübertragungs- und Druckabfalleigenschaften von Al_2O_3/Wasser-Nanofluid in einem Noppenrohr. Experimental Thermal and Fluid Science, 74, 457-464.
9. Amiri, A., Marzban, A. & Toghraie, D. (2017). Energie- und Exergieanalysen eines neuartigen Designs von Rohrbündelwärmetauschern unter Verwendung eines Optimierungsalgorithmus mit mehreren Zielen. Angewandte Wärmetechnik, 111, 1080-1091.
10. Jaluria, Y. & Torrance, K. E. (2019). Steigerung der Wärmeübertragung durch strukturierte Oberflächen und Nanoflüssigkeiten. International Journal of Heat and Mass Transfer, 129, 1-3.