1. Kernuitgangspunt:
Vloeistofisolatie (mainstream-modus)De meeste industriële en buitenlandse warmtewisselaars scheiden warme en koude vloeistoffen strikt van elkaar door massieve wanden met een hoge thermische geleidbaarheid (zoals metalen pijpwanden, gegolfde metalen platen) om vermenging en verontreiniging van de twee vloeistoffen te voorkomen, en alleen toe te staan dat warmte door de muur wordt overgedragen. In een paar speciale scenario's (zoals koeltorens) wordt er gebruik gemaakt van directe vloeistofcontactmengwarmte-uitwisseling, maar er moet aan de procesvereisten voor de mengbaarheid van vloeistoffen worden voldaan.

2. Drijfkracht

Drijvende kracht: temperatuurverschil (ΔT)De belangrijkste drijvende kracht achter warmteoverdracht is het temperatuurverschil tussen warme en koude vloeistoffen. Hoe groter het temperatuurverschil, hoe sneller de warmteoverdrachtssnelheid. Zolang er een temperatuurverschil is tussen de twee vloeistoffen, zal de warmteoverdracht spontaan plaatsvinden totdat het temperatuurverschil tussen de twee vloeistoffen nul nadert en een dynamisch evenwicht wordt bereikt, op welk punt de effectieve warmteoverdracht feitelijk stopt.
3. Kernproces
Kernproces:Warmteoverdracht in drie- stappen Als we de meest gebruikte indirecte warmtewisselaar als voorbeeld nemen, bestaat warmteoverdracht uit drie opeenvolgende stappen, waarvan er geen enkele kan worden weggelaten:
- Convectiewarmteoverdracht (vloeistof → muur): Wanneer een vloeistof met een hoge- temperatuur over één kant van een muur stroomt, botsen de vloeistofmoleculen tegen de muur en brengen warmte over naar de muur. Tegelijkertijd brengt de eigen macroscopische stroming (turbulentie) van de vloeistof voortdurend interne warmte over naar de wand. Hoe sneller de stroomsnelheid en hoe sterker de turbulentie, hoe hoger de efficiëntie van de warmteoverdracht.
- Warmtegeleiding (binnen de muur): Warmte wordt geleid van de zijwand met hoge- temperatuur naar de zijwand met lage- temperatuur door de moleculaire trillingen van het massieve wandmateriaal. De thermische geleidbaarheid van het wandmateriaal (zoals koper en aluminium, die een betere thermische geleidbaarheid hebben dan roestvrij staal) en de dikte van de wand en de mate van vervuiling hebben rechtstreeks invloed op de geleidingsefficiëntie.
- Convectiewarmteoverdracht (muur → vloeistof): De zijwand met lage- temperatuur draagt warmte over naar de vloeistofmoleculen met lage- temperatuur nabij de muur. De lage- vloeistof voert de warmte door zijn stroming af, waardoor het temperatuurverschil tussen de wand en de vloeistof behouden blijft en een continue warmteoverdracht wordt gegarandeerd.

4. Energiebalans

Energiebalans:Behoud van warmte Onder ideale omstandigheden (waarbij een kleine hoeveelheid warmteverlies buiten beschouwing wordt gelaten), is de totale warmte die vrijkomt door de vloeistof met hoge- temperatuur gelijk aan de totale warmte die wordt geabsorbeerd door de vloeistof met lage- temperatuur, wat voldoet aan de wet van behoud van energie. Terwijl warmte wordt overgedragen, neemt de temperatuur van de vloeistof met hoge- temperatuur geleidelijk af, terwijl de temperatuur van de vloeistof met lage- temperatuur geleidelijk stijgt, en wordt het temperatuurverschil tussen de twee geleidelijk kleiner, waardoor de snelheid van de warmteoverdracht afneemt.
Supplement
Verschillen in de werkingsprincipes van drie reguliere warmtewisselingsmodi Op basis van gemeenschappelijke exportproductcategorieën variëren de werkingsprincipes van verschillende soorten warmtewisselingsapparaten enigszins. De kernclassificaties zijn als volgt:
- Indirect-muurtype:
De meest gebruikte (zoals platenwarmtewisselaar van het shell-and-tube-type), die warme en koude vloeistoffen scheidt door massieve wanden en warmte overdraagt in de drie hierboven genoemde stappen. De vloeistoffen mengen niet en zijn geschikt voor de meeste industriële scenario's.
- Regeneratief:
Door gebruik te maken van een vast warmteopslaglichaam (zoals vuurvaste stenen) als tussenmedium, worden vloeistoffen met hoge- en lage- temperatuur afwisselend door het warmteopslaglichaam geleid om warmteopslag en -afgifte te bereiken, wat geschikt is voor scenario's zoals terugwinning van afvalgasafvalwarmte op hoge- temperatuur;
- Hybridetype:
Hete en koude vloeistoffen worden direct met elkaar gemengd, wat resulteert in een hoge warmteoverdrachtsefficiëntie en een eenvoudige structuur. Het is alleen geschikt voor scenario's waarin vloeistofmenging is toegestaan (zoals koeltorens en sproeicondensors).
Als u meer wilt weten over warmtewisselaarunits of geïnteresseerd bent in aanschaf, stuur dan een e-mail naar 9988xiaoshuai@gmail.com, wij zullen u tijdig antwoorden nadat we het bericht hebben gezien!
Professioneel team
Ons bedrijf is uitgerust met een kwalitatief hoogstaand after- after-sales serviceteam met technisch personeel als kern, en zal tijdig feedback geven bij het ontvangen van service-informatie van gebruikers.
7x24 uur levering
Ons bedrijf biedt gratis technische ondersteuning voor de producten die we verkopen en organiseert technische trainingen voor relevant personeel.


