Мыс буландырғыш құбырларын жасау үшін ең көп қолданылатын материалдардың бірі болып табылады. Оның артықшылықтары тамаша жылу өткізгіштігін қамтиды, бұл оны тиімді жылу тасымалдағыш материал етеді. Мыс коррозияға төзімді, бұл оны өнеркәсіптік жылу алмастырғыштардың қатал жағдайларына төтеп бере алатын берік материал етеді. Бұл сондай-ақ өте иілгіш материал, яғни оны жылу алмастырғыштың нақты дизайн сипаттамаларына сәйкес келтіру үшін оңай пішіндеуге болады.
Тот баспайтын болат - буландырғыш құбырларын жасау үшін жиі қолданылатын басқа материал. Оның негізгі артықшылықтары коррозияға қарсы жоғары төзімділікті қамтиды, бұл оны коррозиялық ортада қолдануға жарамды етеді. Ол сондай-ақ жақсы механикалық беріктікке ие, ол жоғары қысым мен температураға төтеп беруге мүмкіндік береді. Тот баспайтын болат ластануға және қабыршақтануға төзімді, бұл жылу берудің тиімділігін арттыруы мүмкін.
Көміртекті болат - бюджетті қажет ететін жобалар үшін буландырғыш құбырларын жасау үшін жиі қолданылатын үнемді материал. Оның артықшылықтары жоғары қысым мен температураға төтеп беруге мүмкіндік беретін жоғары созылу беріктігін қамтиды. Көміртекті болат дәнекерлеуге және орнатуға оңай, бұл оны көптеген жылу алмастырғыш қолданбалары үшін танымал таңдау жасайды.
Қорытындылай келе, буландырғыш түтік құбырын жасау үшін қолданылатын материал жұмыс сұйықтығына, жұмыс жағдайларына және басқа да конструкциялық ойларға байланысты. Мыс, тот баспайтын болат және көміртекті болат ең жиі қолданылатын материалдар болып табылады, олардың әрқайсысының өзіндік артықшылықтары бар. Sinupower Heat Transfer Tubes Changshu Ltd. жылу алмастырғыш түтіктер мен құбырларды, соның ішінде буландырғыш түтік құбырларын өндіруші және жеткізуші болып табылады. 20 жылдан астам тәжірибеміз бар, біз бүкіл әлем бойынша тұтынушыларымызға жоғары сапалы өнімдер мен қызметтерді ұсынуға дайынбыз. Біздің веб-сайтқа кіріңізhttps://www.sinupower-transfertubes.comқосымша ақпарат алу үшін. Сұрақтар бойынша бізге хабарласыңызrobert.gao@sinupower.com.1. Сингх, А. және Шарма, В.К. (2015). Жылу тасымалдағыш сұйықтық үшін көміртекті нанотүтіктерді пайдаланатын жылу алмастырғыштың жұмысын бағалау. Халықаралық жылу және масса алмасу журналы, 83, 275-282.
2. Li, H., Cai, W., & Li, Z. (2017). Үзілген көлденең қалқасы бар қиғаш қанатты түтік байламдарының жылу-гидравликалық сипаттамаларын зерттеу. Қолданбалы жылу техникасы, 114, 1287-1294.
3. Нараян, Г.П. және Прабху, С. В. (2019). Сұйықтық-бу фазалық ауыспалы жылу беруді жақсартудың пассивті әдістері: шолу. Жылу алмасу журналы, 141(5), 050801.
4. Ли, Х.С., Ли, Х.В. және Ким, Дж. (2016). Түтіктердің орналасуы әртүрлі құбырлы жылу алмастырғыштардың ағыны мен жылу беру сипаттамаларын сандық зерттеу. Халықаралық жылу және масса алмасу журналы, 103, 238-250.
5. Ли, С., Ким, Д. және Ким, Х. (2018). PIV және IR камера әдістерін қолдана отырып, екі жақты шұңқырлы жылу алмастырғыш түтіктердің ағыны мен жылу беру сипаттамаларын зерттеу. Эксперименттік жылу және сұйықтық туралы ғылым, 93, 555-565.
6. Ғаффари, М. және Эжлали, А. (2017). Тұрақты жылу ағыны кезінде дөңгелек құбырдағы Al_2O_3-су наносұйықтығының жылу беру өнімділігін және қысымның төмендеуін тәжірибелік және сандық зерттеу. Қолданбалы жылу техникасы, 121, 766-774.
7. Чжан, Ю., Тиан, Л. және Пэн, X. (2015). Тік бұрышты спиральды ойық түтіктер арқылы ағып жатқан фосфор қышқылы ерітіндісінің қысымның төмендеуі және жылу беру сипаттамалары. Қолданбалы жылу техникасы, 90, 110-119.
8. Xie, G., Johansson, M. T., & Thygesen, J. (2016). Шұңқырлы түтіктегі Al_2O_3/су наносұйықтығының жылу беру және қысымның төмендеуі сипаттамалары. Эксперименттік жылу және сұйықтық туралы ғылым, 74, 457-464.
9. Амири, А., Марзбан, А., Тоғрай, Д. (2017). Көп мақсатты оңтайландыру алгоритмін қолдана отырып, құбырлы жылу алмастырғыштардың жаңа дизайнының энергетикалық және эксергиялық талдаулары. Қолданбалы жылу техникасы, 111, 1080-1091.
10. Джалурия, Ю. және Торранс, К.Э. (2019). Құрылымдық беттер мен нано-сұйықтықтарды қолдану арқылы жылу беруді күшейту. Халықаралық жылу және масса алмасу журналы, 129, 1-3.