为方便清洗三维肋片换热管,截流部可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时,只需要将截流部从三维肋片管1内取出再清洗三维肋片管1内腔即可。本实施例中,三维肋片管1和管201均为内径为三角管,截流板202为三角板,内肋片101和外肋片102的高度均为3mm,三角管外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为5mm。本实施例中,三维肋片管1、截流部、支撑板3的材质均为不锈钢。实施例4一种三维肋片换热管,如图5所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部2。其中,截流部2设置于三维肋片管1内,且截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为2mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,如图5所示,截流部2包括管201,在管201内设置有截流板202。本实施例中,如图1所示,截流板202设置于管201的端部,具体设置在管201内待冷却流体的出口端,以在管201端部完成截流,管201内用于储存待冷却流体。为方便清洗三维肋片换热管。316换热管,就选浙江超特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!黑龙江美标不锈钢无缝管费用
所述翅片单元和所述连接部依次相连使所述连接部构成波峰和波谷,所述外翅片还设有空气通道,所述空气通道贯穿所述翅片单元。一些实施例中,所述翅片单元设通孔,所述通孔为所述空气通道,所述通孔边缘设有导流部。一些实施例中,所述外翅片包括铺设于所述管壁外表面的基板,所述基板设有远离所述管壁延伸的多个翻边。一些实施例中,所述翻边为沿所述换热管的周向延伸的板状结构,多个所述翻边沿所述换热管的轴向排列;或,多个所述翻边排列成沿所述换热管的轴向间隔布置的多个翻边组,每个所述翻边组包括沿所述换热管的周向间隔布置的多个翻边。一些实施例中,所述翻边设有百叶窗、通孔、凸起中的至少一种,或所述翻边为波纹结构。根据本发明另一目的的换热器,所述换热器包括:集流管和多个换热管,所述换热管为前述的换热管,且所述换热管的两端插接到集流管内,多个所述换热管层叠布置。根据本发明实施例的换热器,换热管和外翅片为一体结构,换热管内流体的热量可以很快传递到外翅片,从而提高换热器的换热效率。根据本发明再一目的的换热管的制造方法,所述换热管为前述的换热管,所述制造方法包括:将***板部加工成所述内翅片。河北无缝管不锈钢无缝管性能904L卫生级无缝管,就选浙江超特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!
所有粘性流体必须经过截流部壁与三维肋片管的肋片端部之间的空隙流过,所有粘性流体能够在三维肋片管内充分贴壁换热冷却,从而解决了粘性流体冷却效果差的技术问题;采用本发明三维肋片换热管、风冷方式或者水冷方式冷却液压油之类的粘性流体时,冷却效果好,能够将粘性流体温度冷却到环境温度,解决了多年来一直困扰换热技术领域粘性流体冷却的技术难题;采用本发明三维肋片换热管冷却流体时,冷却后的流体温度均匀,三维肋片换热管出口处的流体不存在回温现象;本发明三维肋片换热管还能够防止管内流体温度过高,及时泄压;本发明三维肋片换热管能够对换热过程中的粘性流体进行储存,提高了空间利用率;本发明三维肋片换热管结构简单,易于清洗,易于制造,制作成本低;此外,采用本发明三维肋片换热管冷却非粘性流体,同样具有良好的冷却效果。附图说明图1是本发明实施例1中三维肋片换热管的示意图;图2是图1中三维肋片换热管的截面示意图;图3是本发明实施例2中三维肋片换热管的截面示意图;图4是本发明实施例3中三维肋片换热管的截面示意图;图5是本发明实施例4中三维肋片换热管的示意图;图6是本发明实施例5中三维肋片换热管的示意图。
本发明涉及换热管,具体涉及三维肋片换热管。背景技术:换热管作为换热器的**换热元件,一直是换热技术领域研究的热点。目前,市面上的换热管多为三维肋片换热管,如cnu公开的三维肋片换热管,包括管体,管体的内壁和外壁上沿其管体轴向分别具有多排三维内肋片和多排三维外肋片,每排三维内、外肋片分别由圆周方向均布的多个三维内、外肋片组成,多排三维外肋片高低交错布置;又如cnu公开的三维管风冷式油冷却器,包括三维冷却管,三维冷却管包括圆管、外翅片和内翅片,外翅片一端与圆管的外表面固定连接,外翅片的另一端呈放射性向外发散,外翅片的横截面呈圆弧状,外翅片呈沿圆管轴向分布的若干列,同列的外翅片等距分布,相邻列的外翅片交错分布;内翅片呈圆柱状,内翅片一端与圆管内表面固定连接,内翅片的另一端呈汇聚状朝向圆心,内翅片沿圆管轴向分布呈若干列,内翅片沿圆管内圆周方向呈若干圈,三维冷却管中心设有螺旋扰流片。相比于传统光壁换热管,如前所述三维肋片换热管虽然在一定程度上提高了换热面积和换热效率,但其换热效果仍然有待进一步优化。此外,采用现有的换热管和风冷方式冷却粘性流体时,通常只能将粘性流体温度冷却到比环境温度高15°左右。347H换热管,就选浙江超特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!
而在枝晶间富集了较多的碳、合金元素和磷、硫等杂质。钢锭锻轧变形时枝干和枝晶间被压延而伸长为纤维组织。形成所谓一次带状组织。用含有CuCl2的试剂浸蚀后在显微镜下观察,则会发现肉眼观察时的那些纤维组织经过放大变成了黑白交替的条带称为一次带状组织[1]。黑色条带相当于原树枝状晶的较纯的枝干,白色条带为原来富含合金元素和杂质的树枝间区域。热轧低碳钢、中碳42CrMo精密光亮管在缓冷过程中会出现先共析铁素体和珠光体交替相间的显微组织带状,这些不同的组织是固态相变的产物。这种带状组织称为二次带状。二次带状的形成意味着碳在固态相变中发生了不均匀的重新分布,称为二次碳偏析。一般所谓钢中的带状组织,也即上述观察到的带状组织即为二次带状组织。将具有二次带状组织的热变形钢试样改用含有CuCl2的试剂浸蚀后在显微镜下观察,则显示出一次带状组织。只有在一次带状的基础上才能形成二次带状组织。一次带状难以消除,虽然在高温下或缓冷过程中,碳能够优先达到相对均匀,然而代位原子均匀化十分困难,这些合金元素难以达到均匀状态,尤其碳化物形成元素阻碍碳原子的扩散,实际上碳也难以十分均匀。这就是树枝状偏析能够稳定存在的原因。321不锈钢焊管,就选浙江超特不锈钢有限公司,让您满意,欢迎您的来电哦!黑龙江美标不锈钢无缝管费用
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2)含钼双相不锈钢有良好的耐孔蚀性能。在具有相同的孔蚀抗力当量值(PRE=Cr%+)时,双相不锈钢与奥氏体不锈钢的临界孔蚀电位相仿。双相不锈钢与奥氏体不锈钢耐孔蚀性能与AISI316L相当。含25%Cr的,尤其是含氮的高铬双相不锈钢的耐孔蚀和缝隙腐蚀性能超过了AISI316L。(3)具有良好的耐腐蚀疲劳和磨损腐蚀性能。在某些腐蚀介质的条件下,适用于制作泵、阀等动力设备。(4)综合力学性能好。有较高的强度和疲劳强度,屈服强度是18-8型奥氏体不锈钢的2倍。固溶态的延伸率达到25%,韧性值AK(V型槽口)在100J以上。(5)可焊性良好,热裂倾向小,一般焊前不需预热,焊后不需热处理,可与18-8型奥氏体不锈钢或碳钢等异种焊接。(6)含低铬(18%Cr)的双相不锈钢热加工温度范围比18-8型奥氏体不锈钢宽,抗力小,可不经过锻造,直接轧制开坯生产钢板。含高铬(25%Cr)的双相不锈钢热加工比奥氏体不锈钢略显困难,可以生产板、管和丝等产品。(7)冷加工时比18-8型奥氏体不锈钢加工硬化效应大,在管、板承受变形初期,需施加较大应力才能变形。(8)与奥氏体不锈钢相比,导热系数大,线膨胀系数小,适合用作设备的衬里和生产复合板。也适合制作热交换器的管芯。黑龙江美标不锈钢无缝管费用
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