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濟南熱交換器是各個(gè)行業(yè)中使用最廣泛的設備之一。 其改進(jìn)的性能不僅可以提高能源效率,而且可以使設備小型化。 隨著(zhù)科學(xué)技術(shù)的發(fā)展和人們生活水平的提高,世界能源消耗迅速增加。 提高濟南熱交換器的效率并減少能耗特別重要。 通常,通過(guò)增加濟南熱交換器中的流體與固體壁之間的對流傳熱系數來(lái)實(shí)現熱交換器性能的改善。 傳熱增強技術(shù)是為此目的的技術(shù)。 熱交換器性能的提高可以分為兩個(gè)層次。 第一個(gè)層次是提高流體與壁之間的對流傳熱系數,包括:各種翅片,嵌件,湍流發(fā)生器等:第二個(gè)層次是在相同對流條件下提高濟南熱交換器的性能。 例如,改變熱交換器中冷熱流體的流量將影響濟南熱交換器的性能。 在換熱單元數相同的條件下,逆流換熱器的效率最高,下游換熱器的效率最低,錯流等其他類(lèi)型的換熱器的效率 在他們中間。
1970年代初出現的全球能源危機導致熱傳遞增強技術(shù)的飛速發(fā)展。 直到1990年代初,每年發(fā)表的有關(guān)傳熱增強的文獻都呈指數增長(cháng)。 從具體技術(shù)上講,可以分為被動(dòng)加強技術(shù)和主動(dòng)加強技術(shù)。 前者是指不需要外部動(dòng)力的加強技術(shù),包括延伸的表面(各種肋骨),嵌件,旋風(fēng)分離器和湍流發(fā)生器:后者是指需要外部動(dòng)力輸入的加強技術(shù),包括機械振動(dòng), 電場(chǎng)或磁場(chǎng),以及向流體中添加添加劑。 到1990年代末,有人認為傳熱增強技術(shù)已逐漸成為一種常規技術(shù),再加上世界能源價(jià)格的相對穩定,對傳熱增強技術(shù)研究的需求和熱情已不如從前。 但是,Be mockspl認為,傳熱增強技術(shù)仍在擴展其新的應用領(lǐng)域,例如,過(guò)程工業(yè)幾乎需要在任何地方進(jìn)行傳遞和加強。 這些應用提出了開(kāi)發(fā)新的傳熱增強技術(shù)的要求,例如三維肋,三維粗糙元件,縱向渦流發(fā)生器和復合強化技術(shù)。 它們被稱(chēng)為第三代傳熱強化技術(shù)。