Мы и мир постоянно меняемся.

Общественная информация

Высокоэффективная технология теплообменников с микроканальным теплообменником с низким содержанием углерода

Время публикации:

2024-07-11

Высокоэффективная низкоуглеродистая технология микроканального теплообменника относится к передовому подходу в системах управления температурой, который повышает эффективность теплопередачи при минимизации воздействия на окружающую среду. В отличие от традиционных теплообменников, которые используют большие трубы или проходы, микроканальные теплообменники используют плотно упакованные узкие каналы, которые увеличивают площадь поверхности для теплообмена. Эта конструкция уменьшает количество необходимого материала и улучшает скорость теплопередачи, что делает их идеальными для применений, где пространство и энергоэффективность имеют решающее значение.

 

 

1. Сфера применения технологии
Применимо для преобразования энергосберегающих технологий в области холодильного оборудования.

 

2. Технические принципы и процессы
Микроканальные теплообменники компактны и очень эффективны. По сравнению с традиционными ребристыми теплообменниками, они имеют более высокий коэффициент теплопередачи на стороне воздуха, отсутствие Контакты теплового сопротивления из-за полностью алюминиевой сварки и общее повышение эффективности теплопередачи более чем на 30%. Применяемые в системах охлаждения и кондиционирования воздуха, они отвечают более высоким требованиям энергоэффективности, значительно снижают количество заряда хладагента и являются компактными, легкими и на 100% пригодными для вторичной переработки. См. Принципиальную схему и схему производственного процесса ниже:

 

3. Технические характеристики
(1) Диапазон рабочих температур: -40 ~ 72 ° C.
(2) Воздухонепроницаемость: нет пузырьков, наблюдаемых во время испытания на герметичность при обнаружении воды; Метод вакуумного обнаружения гелия: скорость утечки менее 1,53 × 10-5 Па/м3 при давлении гелия 1,7 МПа.
(3) Сопротивление давлению: Поддерживает давление в течение 1 минуты при 4,5 МПа без утечки или деформации; Давление взрыва более 13, 5 МПа.
(4) Фронтальная площадь: 0,04 ~ 4 квадратных метра.
(5) емкость передачи тепла: 0,6 ~ 120 кВт.
(6) Внутренняя остаточная влажность: <40 мг/м2.
(7) Внутренние примеси: твердые примеси менее 20 мг/м2, доля органического масла менее 40 мг/м2.

 

4. Технические характеристики и функции
(1) Эффективность теплопередачи может быть увеличена на 30%.
(2) Количество заряда хладагента может быть уменьшено на 50%.
(3) Объем может быть уменьшен на 30%, а вес на 50%.
(4) одиночный компонент системы алюминиевого сплава, сразу ресиклабле.

 

5. Случай применения
Nortek, североамериканский производитель, реализовал проект экологичного и эффективного теплообменника с микроканальным тепловым насосом на открытом воздухе с технологией, предоставленной Hangzhou Sanhua Microchannel Heat Exchanger Co., Ltd.


(1) Краткое описание использования энергии пользователем: Nortek является производителем кондиционеров. Оригинальный наружный блок теплообменника на жилых сплит кондиционеры использовали медные трубки ребра испарители, которые имели низкую эффективность теплопередачи, высокое количество заряда хладагента, большой объем продукта и вес.


(2) Детали реализации и сроки: Заменен оригинальный медный трубчатый ребристый теплообменник на теплообменник с микроканальным тепловым насосом, используя самостоятельно разработанную однорядную структуру теплообменника C-типа 16 мм.


(3) Эффекты энергосбережения и сокращения выбросов и период окупаемости инвестиций: после преобразования количество заряда хладагента R410A сократилось с 2,68 кг до 1,91 кг, что на 29% меньше. Рассчитано на продажу 100 000 комплектов теплообменников теплового насоса в год, ежегодная экономия стандартного угля составляет 0,65 миллиона тонн, а ежегодное сокращение выбросов CO2 составляет 1,79 миллиона тонн.

В заключение, высокоэффективная низкоуглеродистая технология микроканального теплообменника представляет собой значительный прогресс в теплотехнике, предлагая повышенную эффективность и устойчивость в различных отраслях промышленности, таких как автомобилестроение, ОВКВ и возобновляемые источники энергии. Оптимизируя процессы теплопередачи и уменьшая углеродный след, эта технология играет решающую роль в продвижении к более устойчивому будущему.
 

Больше новостей

time

2025/11/04

Использование промышленного отходящего тепла: роль паяных пластинчатых теплообменников в утилизации энергии

Узнайте, как паяные пластинчатые теплообменники эффективно回收 промышленное отопление отходов, снижая затраты на энергию и поддерживая устойчивые производственные процессы.

Читать далее

time

2025/08/29

Максимизация эффективности теплообмена в химических процессах: преимущества пластинчато-ребристых теплообменников

Узнайте, как пластинчато-ребристые теплообменники могут значительно повысить тепловую эффективность в химических процессах. Ознакомьтесь с их принципами работы, конструктивными преимуществами и промышленными применениями.

Читать далее

time

2025/07/30

Роль пластинчато-ребристых теплообменников в оптимизации теплопередачи для промышленных газовых систем

Узнайте, как пластинчато-ребристые теплообменники улучшают теплопередачу в промышленных газовых системах, обеспечивая высокую эффективность, компактную конструкцию и надежную тепловую производительность.

Читать далее

Расследования

Поддержка общих форматов файлов, остальные файлы могут быть сжаты и загружены.
Представлено