Kupferrohr mit niedrigen Rippen

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Kupferrohr mit niedrigen Rippen

Wird in Kondensatoren und Verdampfern für Klimaanlagen, Kälteanlagen, Kraftwerke, Schiffssysteme, Gasturbinen, Erdölanlagen und Heizgeräte der chemischen Industrie eingesetzt.


Produktübersicht


Kupferverdampferrohre und Kondensatorrohre gehören zu den gefragtesten Produkten in unserem Sortiment. CDas Verdampferrohr mit niedrigen Rippen ist ein Wärmeübertragungsrohr mit integrierten, niedrigen Rippen an der Außenfläche. Es ist speziell für den Einsatz in Verdampfern konzipiert, in denen Kältemittel Wärme aufnimmt und vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht.Das Kondensatorrohr mit niedriger Rippenstruktur ist ein integriertes Rippenrohr mit flachen Rippen an der Außenfläche, das in Kondensatoranwendungen eingesetzt wird, bei denen Dampf Wärme abgibt und zu Flüssigkeit kondensiert.

Verdampferrohr

Ebener AbschnittEnde des Abschnitts
SQAußendurchmesser (mm)Außendurchmesser (mm)Dicke (mm)Mindestdicke (mm)Firsthöhe (mm)Nennaußenfläche (m²/m)Tatsächliche Außenfläche (m²/m)Nenninnenfläche (m²/m)Tatsächliche Innenfläche (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


Geeignet für überflutete oder Dünnschichtverdampfer.

Die Oberfläche des Verdampferrohrs ist dicht mit Mikroporen bedeckt, unter denen sich miteinander verbundene Kanäle befinden. Diese Struktur erhöht die Dichte der Keimbildungsstellen und beschleunigt die Flüssigkeitszufuhr in die Hohlräume, wodurch die Wärmeübertragung beim Sieden verbessert wird.

Im Vergleich zu einem glatten Rohr erhöht sich der Gesamtwärmeübergangskoeffizient um das 3- bis 5-fache.

Verdampfer, die auf den thermischen Eigenschaften dieses Verdampferrohrtyps basieren, können ein reduziertes Verdampfervolumen erreichen, benötigen weniger Rohre, reduzieren den Kupfermaterialverbrauch und die Herstellungskosten und senken den Energieverbrauch im Betrieb.

Kondensatorrohr

Ebener AbschnittEnde des Abschnitts
SQAußendurchmesser (mm)Außendurchmesser (mm)Dicke (mm)Mindestdicke (mm)Firsthöhe (mm)Nennaußenfläche (m²/m)Tatsächliche Außenfläche (m²/m)Nenninnenfläche (m²/m)Tatsächliche Innenfläche (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

Die speziell entwickelte äußere Rippenstruktur vergrößert die Wärmeübertragungsfläche und verringert die Dicke des Flüssigkeitsfilms auf den Rippen, wodurch der Wärmeübergangskoeffizient bei der Kondensation erhöht wird. Zusätzlich verstärken die inneren spiralförmigen Rillen den Wärmeübergang im Rohrinneren. Die kombinierte Wirkung des verbesserten Wärmeübergangs auf beiden Seiten führt zu einer signifikanten Steigerung des Gesamtwärmeübergangskoeffizienten.

Im Vergleich zu einem glatten Rohr erhöht sich der Gesamtwärmeübergangskoeffizient um das 3- bis 5-fache.

Bei Kondensatoren mit diesem optimierten Rohrtyp reduzieren der hohe Wärmeübergangskoeffizient und die große effektive Oberfläche die benötigte Rohranzahl. Dies führt zu einem kleineren Kondensatorvolumen, geringerem Kupferverbrauch, reduzierten Herstellungskosten und einem niedrigeren Energieverbrauch im Betrieb.

Inneres gerilltes Rohr

Ebener AbschnittEnde des Abschnitts
SQAußendurchmesser (mm)Dicke (mm)Außendurchmesser (mm)Dicke (mm)Mindestdicke (mm)Firsthöhe (mm)Nenninnenfläche (m²/m)Tatsächliche Innenfläche (m²/m)Anzahl der InnenrippenInnenrippen-Helixwinkel
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

Wasserkühler werden direkt in Klimaanlagen eingesetzt. Das Wasser außerhalb der Rohre wird durch das Sieden und die Ausdehnung des Kältemittels in den Rohren gekühlt. Der durchschnittliche Wärmeübergangskoeffizient von Rohren mit Innengewinde ist 1,5- bis 2-mal so hoch wie der von glatten Rohren.

copper finned tube

d = Außendurchmesser des glatten Endes
di = Innendurchmesser des glatten Endes
dr = Wurzeldurchmesser
do = Durchmesser über Rippen
di = Innendurchmesser des Endabschnitts
Xp = Wandstärke des glatten Endes
Xf = Wandstärke unter der Rippe
Fh = Höhe der Finne
Fm = Rippendicke
P = Rippensteigung
Rh = Rippenhöhe
Ha = Helixwinkel


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