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M. Nitsche、R.O. Gbadamosi、2016年
Finned管の計算の 251
12.3.1
フィン効率のηFの 251の計算
12.3.2
重くされたフィン効率のηWの 251の計算
12.3.3
外の内部管の表面積Aiのためのオーバーオールの計算
12.3.4
254を汚さないで外の管区域Aoに基づく総括伝熱係数Uoの計算
12.3.5
汚染要因roおよびriの 255を考えるとfinned GAIMEN区域Aoに基づく総括伝熱係数Uoの計算
12.3.6
汚染要因roおよびriの 256を考えると内部管の表面積Aiのための総括伝熱係数Uiの計算
12.3.7
256汚れ、気温傾度の
12.3.8
比熱の義務のUiの× Ai (K)別の管の 258の比較のW/m
air-cooled交換体でFinned管がほとんどの場合低いエア側を補うのに使用されている。管に沿う螺旋形パターンで整理される放射状の(環状の)ひれは使用される。ひれのheighはそれ故にに使用される高ひれの管と低ひれの管のそれがこのタイプの管言われるよりかなり大きい。
さまざまなタイプの高ひれの管は利用でき、下記のものを含んでいる:
•
完全にfinned
銅および銅合金から成っているGEWA-Dのfinned管はサイズの広い範囲で利用でき、最も高い機械および熱圧力に抗する。それらは複雑な熱交換器の個々の幾何学のために特になされる。銅はすべての技術的な金属の高熱の伝導性を提供する。それは、衛生学処理および防蝕解決で優秀である。
アルミニウムから成っているGEWA-Dのfinned管は軽量の適用でとりわけ使用される。アルミニウムは適度な熱伝導率と最も高い延性を結合する。
GEWA-Dのfinned管は固体燃料のボイラーまたは貯蔵タンクのような適用で炭素鋼の使用することができる作った。管を嘆くために比較されるかなり拡大された表面積は密集した解決を可能にする。熱交換器を取付けるために高価な材料から成っている熱交換器のための興味深い代替案である場合もある用意しなさい。
ステンレス鋼から成っているGEWA-Dの媒体の高さのfinned管はボイラーか国内熱湯の塗布の凝縮に使用することができる。拡大された外の熱伝達の表面積が原因で必須の管の長さは減らし、こうして高価な材料は救うことができる。
表12.1。典型的な高ひれの管の配列の特徴
根の管OD (。) | 1.0 | 1.0 |
ひれの高さ(。) | 0.500 | 0.625 |
ひれOD (。) | 2.00 | 2.25 |
平均ひれの高さ(。) | ||
の張力傷または埋め込まれる | 0.012-0.014 | 0.012-0.014 |
バイメタルか必要な * | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
1インチあたりひれ | 9 | 10 |
管のレイアウトの角度 | 30° | 30° |
管ピッチ(。) | 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 |
単位の束の表面区域ごとの外的な表面積 | ||
3の管の列 | 60.6 | 80.4 |
4の管の列 | 80.8 | 107.2 |
5の管の列 | 101.0 | 134.0 |
6の管の列 | 121.2 | 160.8 |