分體式承壓太陽能熱水器(無水超導管銅管承壓式) 分體式承壓太陽能熱水器(無水超導管銅管承壓式)
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分體式承壓太陽能熱水器(無水超導管銅管承壓式)
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熱管換熱器的構造原理、特點
熱管是一種高效傳熱元件,其導熱能力比金屬高幾百倍至數千倍。熱管還具有均溫特性好、熱流密度可調、傳熱方向可逆等特性。用它組成熱管換熱器不僅具有熱管固有的傳熱量大、溫差小、重量輕體積小、熱響應迅速等特點,而且還具有安裝方便、維修簡單、使用壽命長、阻力損失小、進、排風流道便于分隔、互不滲漏等特點。
熱管是由內壁加工有槽道的兩端密封的鋁(軋)翅片管經清洗并抽成高真空后注入最佳液態工質而成,隨注入液態工質的成分和比例不同,分為KLS低溫熱管換熱器、GRSC-A中溫熱管換熱器、GRSC-B高溫熱管換熱器。熱管一端受熱時管內工質汽化,從熱源吸收汽化熱,汽化后蒸汽向另一端流動并遇冷凝結向散熱區放出潛熱。冷凝液借毛細力和重力的作用回流,繼續受熱汽化,這樣往復循環將大量熱量從加熱區傳遞到散熱區。熱管內熱量傳遞是通過工質的相變過程進行的。將熱管元件按一定行列間距布置,成束裝在框架的殼體內,用中間隔板將熱管的加熱段和散熱段隔開,構成熱管換熱器。
熱管是由美國發明的,最初被用于航天技術和核反應堆,以解決向陽面和背陰面受熱不均勻。20世紀90年代被用于民用空調,由于其優越的導熱性,受到越來越廣泛的重視,目前在計算機、雷達等高科技領域被廣泛應用。
熱管換熱器結構圖
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熱管換熱器的構造原理、特點
熱管是一種高效傳熱元件,其導熱能力比金屬高幾百倍至數千倍。熱管還具有均溫特性好、熱流密度可調、傳熱方向可逆等特性。用它組成熱管換熱器不僅具有熱管固有的傳熱量大、溫差小、重量輕體積小、熱響應迅速等特點,而且還具有安裝方便、維修簡單、使用壽命長、阻力損失小、進、排風流道便于分隔、互不滲漏等特點。
熱管是由內壁加工有槽道的兩端密封的鋁(軋)翅片管經清洗并抽成高真空后注入最佳液態工質而成,隨注入液態工質的成分和比例不同,分為KLS低溫熱管換熱器、GRSC-A中溫熱管換熱器、GRSC-B高溫熱管換熱器。熱管一端受熱時管內工質汽化,從熱源吸收汽化熱,汽化后蒸汽向另一端流動并遇冷凝結向散熱區放出潛熱。冷凝液借毛細力和重力的作用回流,繼續受熱汽化,這樣往復循環將大量熱量從加熱區傳遞到散熱區。熱管內熱量傳遞是通過工質的相變過程進行的。將熱管元件按一定行列間距布置,成束裝在框架的殼體內,用中間隔板將熱管的加熱段和散熱段隔開,構成熱管換熱器。
熱管是由美國發明的,最初被用于航天技術和核反應堆,以解決向陽面和背陰面受熱不均勻。20世紀90年代被用于民用空調,由于其優越的導熱性,受到越來越廣泛的重視,目前在計算機、雷達等高科技領域被廣泛應用。
熱管換熱器結構圖