| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Holzetui- oder Filmplastik eingewickelt |
| Lieferzeit: | 30days, abhängig von der Größe der Maschine |
| Supply Capacity: | 30 Satz/montth |
Neuer Bedingungswärmerückgewinnungsdampferzeuger
Prinzip des Wärmerohrs
Zuerst ziehen Sie die Luft des Scheuerschutzes heraus, um zu Staub saugen.
Füllen Sie dann etwas Arbeitsmittel zum Rohr.
Das Arbeitsmittel ist an der Unterseite erhitzt.
Es verdunstet, wenn es Hitze absorbiert.
Um der Druckdifferenz willen steigt es bis zur Spitze des Rohrs.
Es kondensiert, wenn die kalte Rohrwand trifft, und sie gibt die latente Wärme gleichzeitig frei.
Die verkürzte Flüssigkeit fällt unten auf die heiße Seite für Schwerkraft ab. Sie steigt wieder, wenn sie erhitzt wird.
So wird die Hitze von einer Seite auf eine andere Seite ununterbrochen übertragen.
Eigenschaften des Wärmerohrs
Hohe Wärmeleitfähigkeit
Wärmeübertragungskoeffizient der kalten Seite und der heißen Seite kann durch gewundene Flossen verstärkt werden.
Dieses überwindt die Schwäche des niedrigen Wärmeübertragungskoeffizienten des Gases.
Die Geschwindigkeit des Wärmeübertragungskoeffizienten des Wärmerohrs ist von mehrmals eines kupfernen Stockes der selber Größe. Wegen der heißen Seite und der kalten Größe sind alle in einem Rohr, der Temperaturabfall ist sehr klein, die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung ist sehr hoch.
Kleine TemperaturabfallWärmeübertragung
Wegen des Vakuums des Rohrs, wird Hitze mit Phasenänderung, der thermische Widerstand ist sehr kleiner, kleiner Temperaturabfall kann große Wärmeleitfähigkeit erzielen übertragen.
Zirkulation des Arbeitsmittels wird auf die Position der Kondensatflüssigkeit und der Schwerkraft gebaut.
Keine zusätzliche Energie ist erforderlich.
Kleine TemperaturabfallWärmeübertragung
Wegen des Vakuums des Rohrs, wird Hitze mit Phasenänderung, der thermische Widerstand ist sehr kleiner, kleiner Temperaturabfall kann große Wärmeleitfähigkeit erzielen übertragen.
Zirkulation des Arbeitsmittels wird auf die Position der Kondensatflüssigkeit und der Schwerkraft gebaut. Keine zusätzliche Energie ist erforderlich.
Hitzefluß kann wie erforderlich justiert werden
Durch die Eigenschaften der heißen flüssigen und kalten Flüssigkeit vorzuwählende Wärmeübertragungsmaterial und -struktur. Berechnen Sie den Taupunkt durch der Komponente des Rauchgases.
Entwerfen Sie die Struktur und justieren Sie den Hitzefluß, um die Rohrwandtemperatur höher zu machen als Taupunkttemperatur.
Dieses lösen effektiv das Problem der Taupunktkorrosion.
Das Leben der Ausrüstung wird ausgedehnt.

Funktionsprinzip
Die nasse Luft nehmen an der Heizfläche von der Unterseite der Ausrüstung teil.
Nachdem die Unterseite des heißen Rohres absorbieren, werden die Hitze und das Funktionsmedium im heißen Rohr verdunstet und verdunstete Hitze von der nassen Luft absorbieren. nach Verdampfung steigt der Dampf zur Spitze der Heißluft, unterdessen kann er vor-kondensiert werden und gibt die mögliche Hitze der Heißluft frei, die Bereich ausstrahlt. und das Kondensierung unterstützt Rückkehr durch die Schwerkraft, die schwer ist und empfängt ununterbrochen Hitze und die Wiederholung, welche die Hitze von der Heizfläche an die Hitze liefert, die Bereich ausstrahlt und erhitzt das frische für Wärmerückgewinnung.
| Mindestbestellmenge: | 1 |
| Preis: | negotiable |
| Standardverpackung: | Holzetui- oder Filmplastik eingewickelt |
| Lieferzeit: | 30days, abhängig von der Größe der Maschine |
| Supply Capacity: | 30 Satz/montth |
Neuer Bedingungswärmerückgewinnungsdampferzeuger
Prinzip des Wärmerohrs
Zuerst ziehen Sie die Luft des Scheuerschutzes heraus, um zu Staub saugen.
Füllen Sie dann etwas Arbeitsmittel zum Rohr.
Das Arbeitsmittel ist an der Unterseite erhitzt.
Es verdunstet, wenn es Hitze absorbiert.
Um der Druckdifferenz willen steigt es bis zur Spitze des Rohrs.
Es kondensiert, wenn die kalte Rohrwand trifft, und sie gibt die latente Wärme gleichzeitig frei.
Die verkürzte Flüssigkeit fällt unten auf die heiße Seite für Schwerkraft ab. Sie steigt wieder, wenn sie erhitzt wird.
So wird die Hitze von einer Seite auf eine andere Seite ununterbrochen übertragen.
Eigenschaften des Wärmerohrs
Hohe Wärmeleitfähigkeit
Wärmeübertragungskoeffizient der kalten Seite und der heißen Seite kann durch gewundene Flossen verstärkt werden.
Dieses überwindt die Schwäche des niedrigen Wärmeübertragungskoeffizienten des Gases.
Die Geschwindigkeit des Wärmeübertragungskoeffizienten des Wärmerohrs ist von mehrmals eines kupfernen Stockes der selber Größe. Wegen der heißen Seite und der kalten Größe sind alle in einem Rohr, der Temperaturabfall ist sehr klein, die Geschwindigkeit der Wärmeübertragung ist sehr hoch.
Kleine TemperaturabfallWärmeübertragung
Wegen des Vakuums des Rohrs, wird Hitze mit Phasenänderung, der thermische Widerstand ist sehr kleiner, kleiner Temperaturabfall kann große Wärmeleitfähigkeit erzielen übertragen.
Zirkulation des Arbeitsmittels wird auf die Position der Kondensatflüssigkeit und der Schwerkraft gebaut.
Keine zusätzliche Energie ist erforderlich.
Kleine TemperaturabfallWärmeübertragung
Wegen des Vakuums des Rohrs, wird Hitze mit Phasenänderung, der thermische Widerstand ist sehr kleiner, kleiner Temperaturabfall kann große Wärmeleitfähigkeit erzielen übertragen.
Zirkulation des Arbeitsmittels wird auf die Position der Kondensatflüssigkeit und der Schwerkraft gebaut. Keine zusätzliche Energie ist erforderlich.
Hitzefluß kann wie erforderlich justiert werden
Durch die Eigenschaften der heißen flüssigen und kalten Flüssigkeit vorzuwählende Wärmeübertragungsmaterial und -struktur. Berechnen Sie den Taupunkt durch der Komponente des Rauchgases.
Entwerfen Sie die Struktur und justieren Sie den Hitzefluß, um die Rohrwandtemperatur höher zu machen als Taupunkttemperatur.
Dieses lösen effektiv das Problem der Taupunktkorrosion.
Das Leben der Ausrüstung wird ausgedehnt.

Funktionsprinzip
Die nasse Luft nehmen an der Heizfläche von der Unterseite der Ausrüstung teil.
Nachdem die Unterseite des heißen Rohres absorbieren, werden die Hitze und das Funktionsmedium im heißen Rohr verdunstet und verdunstete Hitze von der nassen Luft absorbieren. nach Verdampfung steigt der Dampf zur Spitze der Heißluft, unterdessen kann er vor-kondensiert werden und gibt die mögliche Hitze der Heißluft frei, die Bereich ausstrahlt. und das Kondensierung unterstützt Rückkehr durch die Schwerkraft, die schwer ist und empfängt ununterbrochen Hitze und die Wiederholung, welche die Hitze von der Heizfläche an die Hitze liefert, die Bereich ausstrahlt und erhitzt das frische für Wärmerückgewinnung.