Grid Sidebar Left

Check out our Latest News!

Fluid flow direction inside the coil (upward and downward) جهت جریان سیال داخل کویل (بالا و پایین)

جهت جریان سیال داخل کویل – بالا و پایین

در سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع، جهت جریان سیال داخل کویل‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد، انتقال حرارت و نگهداری دارد. دو حالت متداول: کویل‌های فین‌تیوب با آب گرم/سرد و کویل‌های کندانسوری با مبرد، هرکدام دلایل فنی متفاوتی برای جهت‌گذاری جریان دارند. ۱. کویل فین‌تیوب (آب) — جریان به سمت بالا ملاحظۀ مشکل: حضور هوا در لوله‌ها باعث کاهش انتقال حرارت و ایجاد زون‌های با جریان ضعیف می‌شود. دلیل هیدرودینامیکی: هوا به‌علت چگالی کمتر نسبت به آب تمایل به جمع‌شدن در نقاط بالا و...

بای‌پس فکتور یا ضریب کنارگذر در کویل Bypass factor in a fin-and-tube coil

بای‌پس فکتور یا ضریب کنارگذر در کویل

بای‌پس فکتور در جریان عبوری هوا از روی کویل فین-تیوب یک پارامتر مهم در طراحی و عملکرد سیستم‌های تبادل حرارتی است. این ضریب نشان‌دهندهٔ نسبت حجمی یا جرمی از هوا است که بدون تماس مؤثر با سطح انتقال حرارت کویل (یعنی از بین فین‌ها و تیوب‌ها عبور کرده و در تبادل حرارتی شرکت نمی‌کند) به نسبت کل جریان عبوری است. وجود بای‌پس به‌ویژه در کویل‌های فین-تیوبی با چیدمان فین‌های نامناسب، فواصل نامتوازن بین فین‌ها، یا سرعت‌های بالای هوا بیشتر مشاهده...

چگونه عمر مفید مبدل پوسته و لوله را افزایش دهیم How to Extend the Service Life of Shell-and-Tube Heat Exchangers

چگونه عمر مفید مبدل پوسته و لوله را افزایش دهیم

بیشترین کاربرد مبدل پوسته و لوله در مکان‌هایی مانند پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها خلاصه می‌شود. بنابراین طول عمر تجهیزاتی از این دست، به شکل مستقیم، میزان بهره‌وری و هزینه‌های جانبی و تعمیراتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزایش طول عمر مبدل پوسته و لوله مستلزم رعایت برخی نکاتی است که در ادامه به مهم‌ترین‌ها اشاره خواهیم کرد.

نظافت دوره ‌ای و اصولی مبدل

از آن‌جایی که مبدل پوسته و لوله در پالایشگاه‌ و نیروگاه‌ها معمولا در معرض...

انتخاب بهترین سرعت هوا روی کویل‌ها: فن‌کویل خانگی و هواساز Best Air Velocity Over Coils: Fan-Coils (Residential) and Air Handling Units (AHUs)

انتخاب بهترین سرعت هوا روی کویل‌ها

انتخاب بهترین سرعت هوا روی کویل‌ها: فن‌کویل خانگی و هواساز مقدمه برای دستیابی به انتقال حرارت بهینه و کاهش نویز، سرعت عبور هوا روی کویل‌ها باید بین بازده حرارتی و افت فشار/صدا متعادل شود. در ادامه مقادیر پیشنهادشده و دلایل انتخاب به‌صورت دسته‌بندی آمده است. فن‌کویل‌های خانگی — محدوده پیشنهادی سرعت هوا: 300–500 فوت بر دقیقه (fpm) روی سطح کویل (سطح موثر لوله‌‌ها/فین‌ها) بهترین تعادل را فراهم می‌کند. دلایل: در این بازه، ضریب انتقال حرارت (h) به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد نسبت به...

Radiran Condensing Unit یونیت کندانسور سردخانه ای رادیران

یونیت کندانسور سردخانه ‌ای؛ کاربردها و نکات خرید

بهره‌وری سیستم برودتی مجموعه‌ها و سردخانه‌ها کاملا وابسته به انتخاب یونیت کندانسور سردخانه ای متناسب با فضاست. کاربردهای کندانسور سردخانه ای در این مطلب بررسی شده و چند نکته هنگام خرید این تجهیزات سردخانه‌ای نیز ذکر شده است.  کاربردهای کندانسور سردخانه‌ ای بیشترین استفاده از یونیت کندانسور سردخانه‌ای در صنایع داروسازی، مواد غذایی، کشاورزی و فریزرهای صنعتی است. برخی انبارهای مواد غذایی نیز کاملا وابسته به کندانسور سردخانه‌ای هستند و جهت حفظ کیفیت محصولات خود ملزم به خرید این دستگاه هستند. توجه...

تأثیر عیوب خم 180 درجه (استاندارد، چین‌خوردگی و دوپهــــن‌شدگی) در ناحیه یو بر عملکرد کویل فین-تیوب Effect of 180° Bend Defects (Standard, Corrugated, and Locally Flattened) in the U Turn Region on Fin Tube Coil Performance

تأثیر عیوب خم 180 درجه در ناحیه یو بر عملکرد کویل فین-تیوب

تأثیر عیوب خم 180 درجه (استاندارد، چین‌خوردگی و دوپهــــن‌شدگی) در ناحیه یو بر عملکرد کویل فین-تیوب در کویل‌های فین-تیوب، ناحیه خم 180 درجه (یو) نقش حساسی در توزیع جریان سیال، انتقال حرارت و افت فشار دارد. وقتی خم به‌صورت استاندارد و با هندسه صحیح ساخته شود، میدان سرعت و توزیع دما در داخل تیوب مطلوب است؛ اما در صورت عیوب ساختی دو نوع معیوب متداول در ناحیه یو دیده می‌شود: چین‌خوردگی (local corrugation) و دوپهــــن‌شدگی (local flattening). در ادامه هر...

مطالعه مقایسه‌ای دقیق و دسته‌بندی‌شده بین دو نوع کویل فین تیوب (فین آلومینیومی — تیوب مسی) و کویل فین تیوب با تیوب آلومینیومی، از منظر انتقال حرارت، تحمل فشار و مقاومت به خوردگی ارائه شده است. A detailed and categorized comparative study between two types of fin tube coils (aluminum fin - copper tube) and fin tube coils with aluminum tube, from the perspective of heat transfer, pressure tolerance, and corrosion resistance, is presented.

مطالعه مقایسه‌ای بین دو نوع کویل فین تیوب

مطالعه مقایسه‌ای دقیق و دسته‌بندی‌شده بین دو نوع کویل فین تیوب (فین آلومینیومی — تیوب مسی) و کویل فین تیوب با تیوب آلومینیومی، از منظر انتقال حرارت، تحمل فشار و مقاومت به خوردگی ارائه شده است. ساختار و مواد کویل نوع A (فین آلومینیمی + تیوب مسی): فین‌ها از آلومینیوم (آلیاژهای معمول) و لوله‌ها از مس (Cu) ساخته می‌شوند. جوش یا اتصال فین به تیوب معمولاً با روش‌های خمش فین دور لوله یا لحیم‌کاری/تلقیح صورت می‌گیرد. کویل نوع B (فین آلومینیومی +...

مقایسه مهندسی تیوب‌های مسی 8/5" با ضخامت‌های دیواره 0.50، 0.63 و 0.70 میلی‌متر the engineering comparison of 5/8" copper tubes with wall thicknesses 0.50 mm, 0.63 mm and 0.70 mm used in a water coil (fin-tube) with aluminum fins

مقایسه مهندسی تیوب‌های مسی 8/5″ با ضخامت‌های دیواره 0.50، 0.63 و 0.70 میلی‌متر

مقایسه مهندسی تیوب‌های مسی 8/5" با ضخامت‌های دیواره 0.50، 0.63 و 0.70 میلی‌متر در کویل فین‌تیوب آبی با فین‌های آلومینیومی، نقاط کلیدی زیر را دسته‌بندی می کنیم: انتقال حرارت داخلی (کنترل شده توسط هدایت و ضریب انتقال حرارت هیدرودینامیک) ضریب انتقال حرارت داخلی (hi): برای همان نرخ جریان حجمی، تیوب‌های نازک‌تر (0.50) به دلیل شعاع داخلی بیشتر اندکی افت فشار کمتر و بازتوزیع جریان متفاوت دارند که ممکن است hi مشابه یا اندکی بالاتر نسبت به تیوب‌های ضخیم‌تر باشد. اما تغییر‌ها معمولاً...