椭圆管管翅式换热器流线型等波幅正/余弦形波纹翅片

    公开(公告)号:CN104110991B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410375539.5

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 一种椭圆管管翅式换热器流线型等波幅正/余弦形波纹翅片,在翅片1上按照既定流线冲压出横截面形状为正/余弦形凸波纹4和正/余弦形凹波纹5;同一正/余弦形凸波纹4的波峰连线为既定流线,同一正/余弦形凹波纹5的波谷连线为既定流线;其既定流线是翅片1所对应管翅式换热器翅片侧通道内沿管轴向中心截面上管尾不出现回流的流线。所有波纹的波幅相同,且是翅片间距的0.1—0.9倍。正/余弦形凸波纹4、正/余弦形凹波纹5的数目依据流函数值确定。椭圆管排列可以是顺排也可以是叉排。正/余弦形凸波纹4、正/余弦形凹波纹5分别关于椭圆管孔2的纵横中心线对称分布。当流体流经流线型波纹翅片时,部分流体沿着正/余弦形凸波纹4和正/余弦形凹波纹5形成的流线型通道流动,减小了流动阻力,提高了翅片的换热能力。

    椭圆管管翅式换热器流线型等波幅圆弧形波纹翅片

    公开(公告)号:CN104089518B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410375513.0

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 一种椭圆管管翅式换热器流线型等波幅圆弧形波纹翅片。在翅片1上按照既定流线冲压出流线型圆弧形凸波纹4和圆弧形凹波纹5。同一条流线型圆弧形凸波纹4的波峰连线为既定流线;同一条流线型圆弧形凹波纹5的波谷连线为既定流线。其既定流线是翅片1所对应管翅式换热器翅片侧通道内沿管轴向中心截面上管尾不出现回流的流线。所有波纹的波幅相同,且是翅片间距的0.1—0.9倍。流线型圆弧形凸波纹4、流线型圆弧形凹波纹5的数目依据流函数值确定。椭圆管排列可以是顺排也可以是叉排。流线型圆弧形凸波纹4、流线型圆弧形凹波纹5分别关于管孔2的纵横中心线对称分布。当流体流经流线型圆弧形波纹翅片时,部分流体沿着圆弧形凸波纹4和圆弧形凹波纹5形成的流线型通道流动,减小了流动阻力,提高了翅片的换热能力。

    圆管管翅式换热器流线型等波幅圆弧形波纹翅片

    公开(公告)号:CN104089519B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410375542.7

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 一种圆管管翅式换热器流线型等波幅圆弧形波纹翅片。在翅片1上按照既定流线冲压出流线型圆弧形凸波纹4和圆弧形凹波纹5。同一条圆弧形凸波纹4的波峰连线为既定流线;同一条圆弧形凹波纹5的波谷连线为既定流线。其既定流线是翅片1所对应管翅式换热器翅片侧通道内沿管轴向中心截面上管尾不出现回流的流线。所有波纹的波幅相同,且是翅片间距的0.1—0.9倍。圆弧形凸波纹4、圆弧形凹波纹5的数目依据流函数值确定。圆管排列可以是顺排也可以是叉排。圆弧形凸波纹4、圆弧形凹波纹5分别关于管孔2的纵横中心线对称分布。当流体流经流线型圆弧形波纹翅片时,部分流体沿着圆弧形凸波纹4和圆弧形凹波纹5形成的流线型通道流动,减小了流动阻力,提高了翅片的换热能力。

    圆管管翅式换热器流线型等波幅抛物形波纹翅片

    公开(公告)号:CN104110987B

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201410374776.X

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 一种圆管管翅式换热器流线型等波幅抛物形波纹翅片。在翅片1上按照预设流线冲压出横截面形状为抛物形凸波纹4和抛物形凹波纹5;同一抛物形凸波纹4的波峰连线为流线,同一抛物形凹波纹5的波谷连线为流线;其预设流线是翅片1所对应管翅式换热器翅片侧通道内沿管轴向中心截面上管尾不出现回流的流线。所有波纹的波幅相同,且是翅片间距的0.1-0.9倍。抛物形凸波纹4、抛物形凹波纹5的数目依据流函数值确定。圆管排列可以是顺排也可以是叉排。抛物形凸波纹4、抛物形凹波纹5分别关于管孔2的纵横中心线对称分布。当流体流经流线型波纹翅片时,部分流体沿着抛物形凸波纹4和抛物形凹波纹5形成的流线型通道流动,减小了流动阻力,提高了翅片的换热能力。

    圆管管翅式换热器流线型等波幅抛物形波纹翅片

    公开(公告)号:CN104110987A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410374776.X

    申请日:2014-08-01

    Abstract: 一种圆管管翅式换热器流线型等波幅抛物形波纹翅片。在翅片1上按照流线走向从气流入口到出口连续冲压出凸凹相间的流线型抛物形凸波纹4和流线型抛物形凹波纹5。所有波纹的波幅相同,且是翅片间距的0.1—0.9倍。所述流线是翅片1所对应管翅式换热器平片翅片侧通道沿管轴向中心截面上管尾不出现回流的流线。波纹区域边界8是流线,且在冲压前翅片(平片)中心面O—O上,可依据流函数值按需确定。凸/凹波纹4和5的数目依据波纹区域边界8流函数值按需确定。凸/凹波纹4和5分别关于管孔2的纵横中心线对称分布。当流体流经流线型波纹翅片时,部分流体沿着凸/凹波纹4和5流线型通道流动,减小了流动阻力,提高了翅片的换热能力。

    一种凝结水析出特性测试的可视化实验系统及其装置

    公开(公告)号:CN107449627A

    公开(公告)日:2017-12-08

    申请号:CN201710837050.9

    申请日:2017-09-17

    CPC classification number: G01M99/002 G01N25/142

    Abstract: 本发明公开了一种凝结水析出特性测试的可视化实验系统及其装置,属于空调换热器技术领域。该系统包括组合空调系统、凝结水可视化测试单元、空气流量测试单元以及冷冻水系统。组合空调系统用于将入口的空气进行过滤和热湿处理后送入到样机测试段以满足实验工况需要;凝结水可视化测试单元是利用内窥镜拍摄凝结水在样机测试段的换热翅片上凝结水析出过程,并对样机测试段前后压力及温湿度进行记录;空气流量测试单元是利用流量喷嘴和电动微压计测试实验工况下的空气流量;冷冻水系统是利用循环水泵将低温恒温水浴的冷冻水输送到实验样机中以带走样机的热量。本发明能便捷实现换热通道凝结水析出过程的可视化测试及其热工特性的测试。

    一种日光温室微热管阵列蓄热墙体及其制备方法

    公开(公告)号:CN106234076A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610296033.4

    申请日:2016-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种日光温室微热管阵列蓄热墙体及其制备方法,属于农业设施技术领域。蓄热墙体从外到内依次由保温层、承重砌块层、微热管模块层和水泥砂浆层组成。微热管模块层是由微热管砌块与砌块砖构筑而成;微热管砌块是由若干根呈“乙”字形微热管将其冷凝段平行排列插入到模具内,再加入混凝土浇筑养护而成;微热管是由铝板通过冲压,在铝板内部形成多条平行的微槽通道,然后在微槽通道内填充适量工质并进行密封而成;结合温室墙体蓄放热均匀性需求,将微热管砌块进行阵列布置,形成微热管阵列蓄热墙体。本发明运用微热管阵列技术将白天的太阳能快速的转移到温室墙体内部,提高墙体内部的蓄热能力,夜间根据温室内热环境的需要,及时释放出储存的热能,从而提升日光温室墙体对温室内热环境的调控能力和温室对太阳能的利用率。

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