台阶型旋转热管工作温度影响

对于结构尺寸一定的台阶型旋转热管转子,其转速、工作温度、充液比是影响其传热性能的重要参数。工作温度对传输功率的影响如图2所示,在相同的转速和充液比下,传输功率随着工作温度的升高而升高,原因是旋转热管转子是依靠其内部工质水的汽化来传递热量的,内部工作温度越高,水的汽化潜热越大,从而传递的热量越多。

台阶型旋转热管转速影响

转速对传输功率的影响如图3所示,在工作温度和充液比一定的情况,随着转速的提高,旋转热管转子的传输功率有所提高,但影响不是很显著。原因是随着转速的提高,台阶型旋转热管转子冷凝液的回流将加快,冷凝段的液膜厚度减薄,冷凝的传热系数有所提高,相应的蒸发段的液膜厚度增厚,蒸发传热系数随之下降,所以总的说来,转速对旋转热管转子的传输功率影响不是很显著。

台阶型旋转热管造价信息

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旋转 规格:M5,材质:304 查看价格 查看价格

鑫亿扬

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旋转 H=0.8米 查看价格 查看价格

13% 天津市祥芬花卉有限公司
旋转 3t 查看价格 查看价格

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13% 西安一诺起重机械销售处
旋转扣件 品种:旋转扣件;规格(mm):无;数量:1;类型:旋转扣件; 查看价格 查看价格

丰泰昌

13% 深圳丰泰昌投资有限公司
旋转扣件 品种:旋转扣件;规格(mm):无;数量:1;类型:旋转扣件; 查看价格 查看价格

丰泰昌

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旋转 规格:M6,材质:304 查看价格 查看价格

鑫亿扬

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套·月 深圳市2017年12月信息价
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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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台阶 600x400x120厚福建灰整石台阶,详见(次入口台阶详图)|36m² 3 查看价格 深圳市铭成石业有限公司 广东   2020-11-02
室外台阶 台阶地砖|1.26m² 3 查看价格 四川鑫品瓷砖建材有限公司 四川  雅安市 2022-11-17
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台阶 50厚烧面麻花花岗岩台阶350×1000×50|3960m² 3 查看价格 深圳市鑫鸿扬建材有限公司    2017-06-26
单相功率因素 加强 COSФ 240°型号:SD-72 外型尺寸:72×72|1691只 1 查看价格 温州市恒力仪表有限公司 浙江  温州市 2015-11-24
单相功率因素 加强 COSФ 240°型号:SD-96 外型尺寸:96×96|2995只 1 查看价格 温州市恒力仪表有限公司 浙江  温州市 2015-08-17
机房踏步台阶 制作,机房入门踏步台阶|1套 1 查看价格 深圳市南山区意荣酒店家具厂 广东   2019-07-05

(1)台阶型旋转热管转子具有启动迅速、高效的导热性和良好的表面均匀性。

(2)采用自蒸发循环的台阶型旋转热管冷却混炼机的转子,可以做到绝对无泄露,同时可以节约大量的冷却水。

(3)对于几何尺寸一定的自蒸发循环台阶型旋转热管转子,其热管内部流型、工作转速、充液比、工作温度都会影响其传热性能:在工作温度和充液比相同的情况下,层流时的传输功率比环流时的高;在工作温度70℃相同时,最佳充液比为25%;工作温度为120℃时,最佳充液比在15%左右;在相同的转速和充液比下,工作温度越高,旋转热管转子输的功率越大;在相同的工作温度和充液比下,旋转热管转子传输的热量随转速的升高而略有升高。

具有自蒸发循环的台阶型旋转热管冷却技术来冷却连续混炼机的转子,其工作原理如图1所示。设计时把连续混炼机转子的内部设计成两端封闭、内部充有一定工质的、真空的空心轴,转子工作部分作为旋转热管的热源段—蒸发段在旋转工作过程中产生的热量会使内部工质自行蒸发汽化成蒸汽,蒸汽流到转子的另一段—冷却段,把热量传给管外的冷却介质,同时凝结成液体,冷凝液在管内台阶形成的静压差和离心分力的作用下再流回到蒸发段,继续吸热蒸发,蒸汽再流回到冷凝段冷凝,如此循环往复,不断将转子旋转工作过程中产生的热量及时移走。

台阶型旋转热管传热性能影响因素常见问题

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利用具有自蒸发循环的旋转热管冷却技术对旋转零部件,如电机主轴、切削刀具、混炼机转子、机床主轴等进行冷却,可大大减少转轴的热应力,提高转轴的使用寿命。台阶型旋转热管便于旋转热管内部工质顺利进行自蒸发循环,同时利于加工制造。而台阶型旋转热管利用的自蒸发循环旋转热管冷却技术与其他循环水冷却系统相比,也同时具有良好的表面均温性、高效的导热性、无泄露、节约用水等优点。

台阶型旋转热管转速的影响

转速对充液比的影响如图4所示:随着转速的提高,旋转热管所需的最佳充液比逐渐减少,原因是由于随着转速的提高,液体所受的离心力随之增加,由此在较小的充液量下,液膜就能在旋转热管管壁形成均匀、较薄的液膜。

台阶型旋转热管几何尺寸影响

计算表明最佳充液量随台阶型旋转热管蒸发段和冷凝段管内径的增大而增大,这一点很好理解管径越大,形成环流液膜所需的充液量就越多,同时内部蒸气空腔也随着管内径的增大而增大因此,充液量随管内径的增大而增大;但最佳充液比则是随着管内径的增大而减小,如图5所示而且,在管径小于25mm左右,充液比下降趋势非常明显,随后随着管径的增大,充液比变化幅度很小,几乎趋向一定值,原因是随着管径的增大液膜厚度减薄,导致总充液量在管内所占的比重下降,而后随着管径的增大,蒸汽空腔也随之增大此时,蒸汽工质对充液比起主导作用,所以总充液比逐渐趋向一定低。

台阶型旋转热管传输功率影响

传输功率对最佳充液比的影响如图6所示,随着传输功率的增加,最佳充液比也增大,这是因为旋转热管是依靠其内部工质的蒸发凝结来传递热量的,传输功率越高,所要求的充液量也越多。

台阶型旋转热管工作温度影响

工作温度对充液比的影响如图7所示,工作温度对充液量的影响并没有直接反映在理论分析模型中,但工作温度一旦发生变化,工质的所有物性参数都将发生变化,如密度、粘度、汽化潜热。从图5可看出:热管在不同工作温度下工作时所需的充液量没有显著差别。

台阶型旋转热管总结

(1)旋转热管在不同的运行工况下其最佳充液量是不一样的。

(2)旋转热管的最佳充液比随着转速、管径的增加而减小;随着传输功率的增加而增加;工作温度对充液比没有显著影响。

(3)由于没有考虑蒸气对液膜的剪切力,冷凝段传热系数的实验值比模型预测值约小30%左右。

台阶型旋转热管传热性能影响因素文献

微沟槽热管传热性能实验研究 微沟槽热管传热性能实验研究

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页数: 3页

评分: 4.6

为研究充液率、真空度和长度对热管传热性能的影响作用,利用基于虚拟仪器技术的热管传热性能测试平台对直径6mm的微梯形沟槽热管在不同充液率、不同真空度以及不同长度等条件下进行实验测试。实验表明:微沟槽热管的最佳充液率在(75~100)%之间。热管内必须具备足够低的真空度,且充液率需根据真空度的不同适当调整。热管长度缩短可以提高其传热性能,但长度较短时,需适当提高充液率。

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径向偏心重力热管的传热性能分析 径向偏心重力热管的传热性能分析

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页数: 5页

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针对径向偏心重力热管的结构特征,分析其传热过程和传热特性;以传热热阻分析的方法,推导各热阻的计算公式,并重点推导径向偏心重力热管内管外壁面的凝结换热系数,得到了径向偏心重力热管内管外不同角度下管外凝结换热系数的规律,从而揭示了径向偏心重力热管的传热特性.

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液态金属热管蒸发段内工质温度处于工质分子流动转变温度时,单纯由热管管壳轴向导热的热量能使冷凝段的温度达到工质的熔点,称此类热管为小型高温热管。小型高温热管具有良好的传热性能,当高温小热管倾斜45°放置时,传热性能最好。

根据小型高温热管的特性,在某些工业场合下,可以将其以翅片的形式扩展空间传热表面积来强化已有的高温换热设备的传热能力。小型高温热管可以用于高温辐射换热器、辐射管用换热器、自预热式烧嘴、高温沸腾床内取热器、急冷换热器、高效裂解炉管、氧化反应器及高温矿物(渣)料冷却等传热反应设备,并可取得极佳的效果。

U型加热管

U型电热管是在无缝金属管(碳钢管、钛管、不锈钢管、铜管)内放入电热丝,并在空隙部分紧密地填充有良好的导热性和绝缘性的结晶氧化镁,电热丝两端是通过两个引出棒与电源相接,空隙部分填满有良好导热性和绝缘性的氧化镁粉后缩管而成,因电热管弯曲像因为英文字母U所以称为u型电热管。

W型加热管的使用

专门将电能转化为热能的电器元件,由于其价格便宜,使用方便,安装方便,无污染,被广泛使用在各种加热场合,不锈钢电热管的使用寿命都很长,一般设计使用寿命有10000多小时.

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