Toate categoriile

Inovații în proiectarea schimbătoarelor de căldură cu țevi și carcasă pentru răcire

2025-11-12 20:35:03
Inovații în proiectarea schimbătoarelor de căldură cu țevi și carcasă pentru răcire

Progrese în selecția materialelor pentru o eficiență sporită a transferului de căldură

Schimbător de căldură cu țevi și carcasă – Un jucător important în menținerea temperaturii sub control Acest dispozitiv compact realizează ceva foarte ingenios: extrage căldura dintr-un fluid și o transferă în alt fluid, fără ca cele două fluide să se amestece vreodată. Materialele utilizate în construcția acestor schimbătoare de căldură au evoluat constant, iar în ultima perioadă au apărut inovații revoluționare care au dus la o performanță superioară a ansamblurilor și echipamentelor, contribuind astfel la funcționarea mai eficientă a frigiderelor.

Tradițional, cuprul și oțelul inoxidabil au fost materiale populare pentru schimbătoarele de căldură. O altă dezvoltare recentă o reprezintă aceste noi materiale avansate care oferă o conductivitate termică mai bună decât materialele laminate. Corpul și Schimbător de căldură în formă de U sunt realizate din aliaje de titan, precum și din aliaje de nichel, datorită proprietăților lor de conductivitate termică și rezistență la coroziune.

Aceste noi materiale au condus la dezvoltarea unor schimbătoare de căldură de către Zhuoli, care sunt mai eficiente în transferul căldurii de la agenții frigorifici. Ca urmare, sistemele de refrigerare pot funcționa acum mai eficient, ceea ce duce la economii de energie și reduceri de costuri.

Proiecte Compacte și Eficiente care Integrează Tehnologia Microcanal

O nouă dezvoltare în proiectarea schimbătoarelor de căldură cu țevi și fascicul, susținută de utilizarea tehnologiei cu microcanale, reprezintă de asemenea o îmbunătățire. Microcanalele sunt canale mici prin care trec fluidele în schimbătorul de căldură. Adăugarea acestor microcanale în proiectare a permis companiei Zhuoli să dezvolte schimbătoare de căldură care sunt semnificativ mai compacte și eficiente.

Această tehnologie oferă o rată mai mare de transfer termic și o scădere redusă a presiunii în comparație cu designurile tradiționale cu țevi de cupru; de asemenea, volumele mai mici necesită mai puțin refrigerant. Aceasta înseamnă că sistemele de răcire pot fi acum semnificativ mai bune din punct de vedere al performanței și necesită mai puțin spațiu. Utilizarea microcanalelor permite și o mai bună controlare a debitului refrigerantului, ceea ce duce la o eficiență sporită.

Geometrii ale suprafeței îmbunătățite pentru creșterea performanței termice

Maximizarea suprafeței pentru schimbul de căldură este esențială pentru o transfer termic eficient într-un schimbător de căldură cu țevi și carcasă. Având în vedere acest aspect, Zhuoli a investigat geometrii creative ale suprafeței, în încercarea de a îmbunătăți performanța termică a schimbătoarelor sale.

În cadrul schimbătorului de căldură, Zhuoli a adăugat elemente precum aripioare și turbulizatoare, care măresc suprafața de transfer termic. Aceasta, la rândul său, îmbunătățește performanța termică prin facilitarea unui schimb mai intens de căldură între fluide. În plus, astfel de geometrii cu suprafață mărită contribuie la o amestecare mai bună a fluidelor, sporind astfel eficiența transferului de căldură.

Catalizatorul Flex folosește Dinamica Fluidelor Computatională (CFD) pentru o distribuție optimizată a fluxului

Optimizarea curgerii fluidelor este una dintre provocările întâmpinate în proiectarea schimbătoarelor de căldură cu țevi și carcasă pentru a obține un transfer termic mai eficient. Schimbător de căldură tub în tub zhuoli a abordat această problemă utilizând dinamica fluidelor computațională (CFD) pentru a modela și studia comportamentul fluxului în schimbătoarele sale de căldură.

Zhuoli folosește un software CFD pentru a modela curgerea fluidului prin schimbătorul de căldură și pentru a analiza zonele în care distribuția fluxului poate fi mai bine optimizată. Acest lucru permite revizuiri de proiectare mai precise pentru o eficiență maximă a transferului de căldură. Simulările CFD ajută, de asemenea, la detectarea posibilelor restricții ale fluxului și a zonelor cu turbulențe, ceea ce permite realizarea de schimbătoare de căldură care funcționează aproape la capacitatea maximă.

Sisteme cu debit variabil de agent frigorific pentru un grad înalt de control și eficiență

În ultimii ani, utilizarea sistemelor cu debit variabil de agent frigorific (VRF) a devenit tot mai răspândită în rândul specialiștilor din domeniul frigotehnicii. Aceste sisteme sunt extrem de eficiente și beneficiază de un control precis al debitului agentului frigorific. Această precizie sporită le permite acestor sisteme să funcționeze mai eficient decât unitățile tradiționale de climatizare și refrigerare, care se bazează pe reglarea presiunii într-un circuit relativ deschis. Zhuoli a fost, de asemenea, pionieră în utilizarea sistemelor VRF în schimbătoarele sale de căldură, pentru un control și o eficiență sporite.

Zhuoli aplică tehnologia VRF pentru a controla debitul agentului frigorific în funcție de nevoile de răcire. Acest lucru permite sistemelor frigorifice să funcționeze la capacități diferite, economisind energie sau reducând „uzura” componentelor. În plus, sistemele VRF oferă flexibilitate zonală pentru condiționarea spațiilor dorite dintr-o clădire, facilitând un confort și o eficiență mai bune.

Zhuoli conduce schimbarea către soluții frigorifice avansate și eficiente prin utilizarea sistemelor cu debit variabil de agent frigorific. Sistemele VRF, care controlează mai bine agentul frigorific (lichidul care răcește), transformă modul în care accesăm răcirea. Vă mulțumim că ați citit Zhuoli Innovations in Shell & schimbător de căldură cu tub tordat  Design pentru refrigerare.