高通量管基本参数
  • 品牌
  • 天阳
  • 生产方法
  • 无缝钢管
  • 生产工艺
  • 冷拔管
  • 截面形状
  • 圆管
  • 连接方式
  • 螺纹式
  • 用途
  • 工业,化工,机械
高通量管企业商机

烧结型表面多孔管发展于上世纪70年代,由美国UOP(Union carbide)公司发明,专利号为USA:3384154.主要过程是将铜粉、粘结剂、溶剂混合,通过喷霉或浸渍等方式涂敷在光管内或外表面,再经干燥、脱脂,在9601000℃烧结制成。各项资料数据表明,烧结型表面多孔管的沸腾传热效果表现,尤其是在提高临界热负荷方面,与光管相比临界热流密度可提高一倍以上。在国外,表面多孔管已经应用于各种换热器中,如乙烯分离装置的塔顶冷凝器和再沸器、气分装置的主冷凝一蒸发器以及天然气液化、冷冻、空气调节、乙二醇蒸发、海水淡化装置等。高通量管可以根据用户要求进行订做。辽宁碳海绵高通量管

辽宁碳海绵高通量管,高通量管

在工业领域中,换热器是一种重要的设备,用于实现热能的传递和转换。而高通量管换热器作为一种新型的换热器,因其高效、紧凑和可靠的性能,正逐渐受到关注和应用。 首先,高通量管换热器采用先进的材料和工艺,具备高传热系数和良好的热工性能。这使得它在处理高温、高压和高腐蚀性的流体时,仍能保持稳定的换热效果和长寿命。 其次,与其他类型的换热器相比,高通量管换热器的结构设计更为紧凑。这不减少了占地面积和重量,还有利于提高设备的集成度和系统的稳定性。此外,紧凑的设计还意味着更低的制造成本和维护成本,为企业节省了开支。质量高通量管按需定制采用高通量换热器 替代传统换热器不仅技术上可行,强化传热效果也十分明显。

辽宁碳海绵高通量管,高通量管

为了满足不同的工业需求,高通量管有多种规格和型号可供选择。无论是在小型的实验装置还是大型的工业生产设备中,都能找到适合的高通量管。 值得一提的是,高通量管的安装和维护非常方便。由于其紧凑的结构设计,可以轻松地将其集成到现有的换热系统中,而且不需要特殊的工具或技术。在日常维护中,只需要进行定期的清洁和检查,以确保其正常运转。 总结来说,高通量管凭借其的性能、多样的规格、便捷的安装和维护以及长期稳定的使用寿命,成为了一种理想的换热管选择。在未来,随着技术的不断进步和应用需求的持续增长,高通量管将在更多领域发挥其独特的优势,为工业生产和人类生活带来更多的便利和效益。在追求可持续发展和节能减排的当下,高通量管作为一种高效、环保的换热设备,其价值得到了进一步凸显。与传统换热管相比,高通量管在换热效率、能源利用率和减少环境污染方面都具有明显的优势。

烧结型表面多孔管沸腾传热主要以隧道内液膜与壁面间的对流传热、薄膜蒸发、整体对流三种方式进行。表面多孔管强化传热机理三:表面多孔层增大了微观传热面积,且多孔层为导热系数高的金属材料。高通量管是一种高效的换热管,它采用粉末冶金的方法在普通换热管表面烧结一层具有特定结构的金属多孔层,以强化沸腾传热。这种多孔层的凹穴与孔隙相互连通,可以提高传热效率,传热效果可提高20倍以上。 相比于传统的普通光管,高通量管的主要优势在于它能地强化沸腾给热,其换热效率是普通换热管的2~4倍,耗能比普通换热管降低25%,减少所需换热面积一半左右。特别适用于烷烃、烯烃、醇类、氟利昂等介质。此外,在保持设计效率情况下,它可以减少成本消耗。通量换热器可以用于各种具有相变的换热设备,即汽化器、蒸发器、再沸器和冷凝器等。

辽宁碳海绵高通量管,高通量管

除了在工业领域的应用,高通量管也在环保领域发挥了重要作用。随着全球环境问题的日益严重,节能减排已经成为各行各业必须面对的挑战。而高通量管作为一种高效的换热管,能够降低能源的消耗和废热的排放,从而为环保事业做出贡献。 此外,高通量管也在新能源领域得到了应用。例如,在太阳能光热利用领域,高通量管能够提高太阳能集热器的效率,从而降低太阳能利用的成本。在核能领域,高通量管能够提高核反应堆的冷却效率,从而确保核能的安全和稳定。烧结型高通量管是一种在普通换热管表面使用粉末冶金的方式烧结一层结构特定的多孔表面的高效换热管。耐用高通量管性价比高

高通量管是指采用粉末冶金的方法在普通换热管内表面烧结一层具有特定结构的多孔表面高效换热管。辽宁碳海绵高通量管

高通量管热交换器为热虹吸式重沸器,热侧塔顶油气冷凝冷却,冷侧塔底液沸腾气化,两侧需同时强化,根据强化冷凝与沸腾的传热机理,结合具体实施方案和设备布置,采用立式结构,冷凝流体走管外、自上而动,冷凝流体通过纵锯齿扰流,冷凝液膜通过凹槽均布、减薄并疏导。沸腾介质走管内、自下而上流动,通过烧结孔加速形成汽化泡核。该结构在强化管内沸腾传热的同时也强化了管外冷凝传热。采用高通量管热交换器替代传统热交换器,不技术可行,而且强化传热效果十分明显。辽宁碳海绵高通量管

与高通量管相关的**
信息来源于互联网 本站不为信息真实性负责