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詳細說明
由流體流源提供的流體流可以與熱交換體相互作用以用于熱交換。在后一種情況***體流源相對于熱交換體如此設(shè)置,使得在流體流從流體流源流出之前,在流體流源中流動的流體流與熱交換體相互作用以用于熱交換。所以例如,熱交換體可以構(gòu)成為流體流源的限界壁。在這種情況下,海南板式熱交換器代理,具有作用為熱交換體的限界壁的流體流源已經(jīng)形成熱交換設(shè)備。這種熱交換設(shè)備也包括構(gòu)成用于提供流體流的流體流源以及用于熱交換的體部,其中,用于熱交換的體部是流體流源的一部分,并且其中流體流源構(gòu)成用于如此引導(dǎo)流體流源,使得在流體流從流體流源流出之前,流體流與熱交換體相互作用以用于熱交換。尤其地,流體流源的至少一個之前列體部件和至少一個第二流體部件可以分別具有流動室,流體流可以分別流過所述流動室。每個流動室可以具有入口,流體流通過所述入口流入相應(yīng)的流動室;并且具有出口,流體流通過所述出口流出相應(yīng)的流動室。在此,每個流動室可以包括主流通道以及副流通道,所述副流通道作為在出口處形成流體流的振蕩的至少一個裝置,海南板式熱交換器代理,海南板式熱交換器代理。所述副流通道與主流通道流體地連接。因此,每個流動室可以包括主流通道和至少一個副流通道。替代至少一個副流通道。
流體部件的出口也可以設(shè)置成與至少一個與流體流相互作用以用于熱交換的表面有一定間距。在此,所述間距沿基本上垂直于至少一個表面延伸的軸線限定。在此,在流體部件出口和至少一個表面之間的間距尤其可以是出口寬度的至少兩倍大。根據(jù)另一實施形式,熱交換體可以是能夠穿流的設(shè)備,所述設(shè)備具有流動室,從流體部件流出的流體流可以流過所述流動室。在此,流體部件可以設(shè)置在體部的流動室中。在熱交換體的流動室中還可以設(shè)置多個流體部件。然后,這些流體部件一方面用作流體流源,并且另一方面用作附加地使流體流產(chǎn)生渦旋的湍流器(旋流元件)。與具有常規(guī)湍流器的熱交換設(shè)備相比,當使用流體部件作為湍流器時,可以減少湍流器的數(shù)量,因為流體部件已經(jīng)由于流出的流體流的振蕩而引起湍流(即使在低的流速下)。通過較低數(shù)量的湍流器減少了熱交換設(shè)備中的壓力損失。因此(與沒有流體部件作為流體流源的熱交換設(shè)備相比)以較低入口壓力或入口速度,可以實現(xiàn)期望的傳熱性能,或在相同/相同的入口壓力或入口速度的情況下??梢蕴岣邆鳠嵝阅堋L孢x地,可穿流設(shè)備可以具有入口,流體流通過所述入口流入體部(流入體部的流動室)。因此。流體部件在此設(shè)置在熱交換體的流動室的外部。在此。
所述間距t311小于沿熱交換體3的流動室303的深度t303的湍流器333的擴展尺寸t333。圖6示出熱交換設(shè)備5的實施方式,其中,根據(jù)沖擊流動方法實現(xiàn)熱交換。在此,熱交換體3或其表面304e(例如從外部)由從流體部件1中流出的流體流2入流,以便引起熱交換體3的溫度變化。為此,流體部件1被設(shè)置成距表面304e一定間距。流體部件1的縱軸線a與表面304e圍成不等于零的入流角β。所述入流角β在圖6中*是示例的。流體部件1的出口102設(shè)置成距表面304e的間距為i14。在此,沿基本上垂直于表面304e延伸的軸線定義間距i14。推薦地,間距i14是流體部件1的出口102的寬度bex的至少兩倍大。在具有穿孔噴嘴作為流體流源的熱交換設(shè)備的情況下,在沖擊流方法中,所述間距i14必須至少為出口102的寬度bex的五倍。因此,在相同的傳熱性能的情況下,如果使用流體部件替代多孔噴嘴作為流體流源,可以減小構(gòu)造空間(熱交換設(shè)備5的體積)。在圖7的實施形式中,熱交換也根據(jù)沖擊流動方法實現(xiàn)。熱交換體3包括由多個限界壁界定的流動室303,在圖7中示出多個限界壁中的三個限界壁。三個限界壁的面向流動室303的表面帶有附圖標記304f、304g、304h。示例地,熱交換設(shè)備5包括三個流體部件1作為流體流源。然而。
文章來源地址: http://www.cdcfah.com/cp/69697.html
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