Tube à ailettes basses en cuivre

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Tube à ailettes basses en cuivre

Utilisé dans les condenseurs et les évaporateurs pour la climatisation, la réfrigération, les centrales électriques, les systèmes marins, les turbines à gaz, les équipements pétroliers et les appareils de chauffage de l'industrie chimique.


Présentation du produit


Les tubes d'évaporateur et de condenseur en cuivre sont parmi les produits phares que nous fournissons.Le tube d'évaporateur à ailettes basses Opper est un type de tube à transfert de chaleur amélioré doté d'ailettes basses intégrées sur sa surface extérieure. Il est spécialement conçu pour une utilisation dans les évaporateurs, où le fluide frigorigène absorbe la chaleur et change de phase, passant de l'état liquide à l'état gazeux.Le tube condenseur à ailettes basses est un tube à ailettes intégré doté d'ailettes à profil bas formées sur la surface extérieure, utilisé dans les applications de condensation où la vapeur libère de la chaleur et se condense en liquide.

Tube d'évaporateur

Section simpleFin section
SQDI (mm)DI (mm)Épaisseur (mm)Épaisseur minimale (mm)Hauteur de la crête (mm)Surface extérieure nominale (m2/m)Surface extérieure réelle (m2/m)Surface intérieure nominale (m2/m)Surface intérieure réelle (m2/m)
115,8815.70,6350,560,30 0,04990,16980,0430 0,0657
219.0518,850,6350,560,380,05980,20560,05290,0901
319.0518,850,7110,630,380,05980,20560,05260,0901
419.0518,850,8890,80 0,380,05980,20560,05230,0895
525,40 25,250,6350,560,40 0,07980,27830,07290,1219


Copper low finned tube


Convient aux évaporateurs à film noyé ou tombant.

La surface du tube d'évaporation est densément recouverte de micropores, reliés par des canaux interconnectés. Cette structure accroît la densité des sites de nucléation et améliore le taux de remplissage des cavités en liquide, optimisant ainsi le transfert de chaleur par ébullition.

Comparé à un tube lisse ordinaire, le coefficient global de transfert de chaleur est multiplié par 3 à 5.

Les évaporateurs conçus sur la base des caractéristiques thermiques de ce type de tube d'évaporateur peuvent permettre de réduire le volume de l'évaporateur, de nécessiter moins de tubes, de diminuer la consommation de cuivre et les coûts de fabrication, et de réduire la consommation d'énergie pendant le fonctionnement.

Tube condenseur

Section simpleFin section
SQDI (mm)DI (mm)Épaisseur (mm)Épaisseur minimale (mm)Hauteur de la crête (mm)Surface extérieure nominale (m2/m)Surface extérieure réelle (m2/m)Surface intérieure nominale (m2/m)Surface intérieure réelle (m2/m)
112,70 12,650,600 0,50 0,20 0,03990,11010,03480,0433
215,8815.70,6350,560,30 0,04990,17330,0429 0,0625
319.0518,850,6350,560,35 0,05980,22820,05290,0858
419.0518,850,7110,630,35 0,05980,23870,05260,0858
519.0518,850,8890,80 0,35 0,05980,24820,05230,0852
625,40 25.150,6350,560,40 0,07980,30980,07250,1202
725,40 25.150,7110,630,40 0,07980,3229

0,0722

0,1194


copper fin tube

La structure à ailettes externes, spécialement conçue, augmente la surface d'échange thermique et réduit l'épaisseur du film liquide sur les ailettes, améliorant ainsi le coefficient de transfert thermique par condensation. De plus, les rainures hélicoïdales internes renforcent le transfert thermique à l'intérieur du tube. L'effet combiné de l'amélioration du transfert thermique de part et d'autre accroît significativement le coefficient de transfert thermique global.

Comparé à un tube lisse ordinaire, le coefficient global de transfert de chaleur est multiplié par 3 à 5.

Pour les condenseurs utilisant ce type de tube amélioré, le coefficient de transfert thermique élevé et la grande surface d'échange efficace permettent de réduire le nombre de tubes nécessaires. Il en résulte un volume de condenseur plus petit, une consommation de cuivre moindre, des coûts de fabrication réduits et une consommation d'énergie moindre en fonctionnement.

Tube à rainures intérieures

Section simpleFin section
SQDI (mm)Épaisseur (mm)DI (mm)Épaisseur (mm)Épaisseur minimale (mm)Hauteur de la crête (mm)Surface intérieure nominale (m2/m)Surface intérieure réelle (m2/m)Nombre de côtes internesAngle d'hélice de l'ailette interne
17.00 0,40 7.00 0,30 0,27 0,18 0,01940,03565018
27,940,40 7,940,30 0,270,20 0,02270,03755018
39,520,40 9,520,30 0,270,20 0,02770,04886018
49,520,50 9,520,40 0,350,20 0,02740,04836018
59,520,70 9,520,60 0,55 0,20 0,02680,04726018
612,70 0,60 12,70 0,50 0,450,25 0,03680,06686018
712,70 0,6512,70 0,55 0,50 0,25 0,03640,06586018
812.70,70 12,70 0,60 0,550,25 0,03640,0650 6018
915,880,60 15,880,480,43 0,30 0,04670,08767524
1015,88 0,70 15,88 0,580,530,30 0,04640,08127524
1115,88 0,80 15,88 0,630,580,30 0,04590,07857524

Les refroidisseurs d'eau sont utilisés directement dans les systèmes de climatisation. L'eau circulant à l'extérieur des tubes est refroidie par l'ébullition et la détente du fluide frigorigène à l'intérieur des tubes. Le coefficient de transfert thermique moyen des tubes filetés est 1,5 à 2 fois supérieur à celui des tubes lisses.

copper finned tube

d = diamètre extérieur de l'extrémité lisse
di = diamètre intérieur de l'extrémité lisse
dr = diamètre de la racine
do = diamètre sur ailerons
di = diamètre intérieur de la section d'extrémité
Xp = épaisseur de paroi de l'extrémité lisse
Xf = épaisseur de paroi sous l'ailette
Fh = hauteur de l'aileron
Fm = épaisseur de l'ailette
P = espacement des côtes
Rh = hauteur de la côte
Ha = angle d'hélice


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