Hainbat faktore kontuan hartu behar dira kondentsadorearen goiburuko hodia hautatzeko. Faktore horietako batzuk honako hauek dira:
Materiala:Ezinbestekoa da kondentsadorearen goiburuko hodirako material egokia aukeratzea. Erabilitako ohiko materialak kobrea, altzairu herdoilgaitza, karbono altzairua eta letoia dira. Aukeratutako materiala aplikazioaren eta funtzionatuko duen ingurunearen araberakoa izango da.
Tamaina:Goiburuko hodiaren tamaina beste kontu garrantzitsu bat da. Tamaina egokia izan behar du bero-trukagailuaren sistemaren bidez fluxu egokia bermatzeko. Hodia txikiegia bada, fluxua murriztu dezake eta sistema eraginkortasunez funtzionatzea eragin dezake. Bestalde, handiegia bada, presio-jaitsiera areagotu eta funtzionamendu-kostu handiagoak ekar ditzake.
Korrosioarekiko erresistentzia:Kondentsadorearen goiburuko hodiak tenperatura eta presio altuak jasaten dituenez, ezinbestekoa da korrosioarekiko erresistentea den material bat hautatzea. Horrek sistemaren iraupena bermatzen lagunduko du eta mantentze-kostuak murrizten lagunduko du.
Presio maila:Kondentsadorearen goiburuko hodiak sistemaren presioa jasateko gai izan behar du. Presio-maila okerra duen hodi bat aukeratzeak ihesak edo sistemaren hutsegiteak eragin ditzake.
Kondentsadorearen goiburuko hodi bat hautatzerakoan, funtsezkoa da faktoreak kontuan hartzea, hala nola materiala, tamaina, korrosioarekiko erresistentzia eta presio-balorazioa. Kondentsadorearen goiburuko hodiaren aukera egokiak bero-trukagailuaren sistemaren funtzionamendu eraginkorra bermatzen lagun dezake eta mantentze-kostuak murrizten lagun dezake.
Sinupower Heat Transfer Tubes Changshu Ltd. kalitate handiko bero-trukagailuen osagaien fabrikatzaile nagusia da, kondentsadorearen goiburuko hodiak barne. Industrian 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroei kalitate goreneko eta bezeroarentzako arreta bikaina duten produktuak eskaintzeko konpromisoa hartu dugu. Gure produktu eta zerbitzuei buruz gehiago jakiteko, bisitatu gure webgunea hemenhttps://www.sinupower-transfertubes.comedo jarri gurekin harremanetan helbide honetanrobert.gao@sinupower.com.
1. R. Kumar, S. Singh (2021), "Study of flow distribution in a tube-side condenser header for a shell-and-tube heat exchanger", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 177.
2. Y. Li, X. Wang (2020), "Kondentsadorearen goiburuko fluido-fluxuaren eta bero-transferentziaren zenbakizko analisia", Applied Thermal Engineering, Vol. 173.
3. V. Rajkumar, K. Sathishkumar (2019), "Design of a condenser header for a vapor compression hozte-sistema", Journal of Mechanical Science and Technology, Vol. 33 (10).
4. A. Sharma, N. Arora (2018), "Performance evaluation of a condenser header with variating diameters of inlet headers", Thermal Science and Engineering Progress, Vol. 6.
5. S. Gopalakrishnan, R. Velraj (2017), "Experimental analysis of a condenser header of shell-and-tube heat exchanger with a non-uniform inlet", Journal of Mechanical Engineering Research, Vol. 9 (2).
6. K. Asokan, R. Arul Mozhi Selvan (2016), "Analysis of a tube-side condenser header of a shell-and-tube heat-trukagailua erabiliz fluidoen dinamika konputazionala," Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 9 (5).
7. P. Jaisankar, K. Velusamy (2015), "Heat transfer and fluid flow analysis of a tube-side condenser header of a shell-and-tube heat exchanger", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, Vol. 121 (2).
8. S. Varun, S. Suresh (2014), "Urez hoztutako hozteko kondentsadorearen goiburuko optimizazioa", Applied Energy, Vol. 115.
9. N. Raja, R. Ponalagusamy (2013), "CFD analysis of a condenser header in a refrigeration system", International Journal of Refrigeration, Vol. 36 (3).
10. A. Garcimartín-Montealegre, I. Tiseira-Rodríguez (2012), "Comparaison of different header configurations for a shell-and-tube heat exchanger using CFD," Heat Transfer Engineering, Vol. 33 (7).