Tubo in rame a bassa alettatura

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Tubo in rame a bassa alettatura

Utilizzati in condensatori ed evaporatori per impianti di condizionamento, refrigerazione, centrali elettriche, sistemi navali, turbine a gas, apparecchiature petrolifere e riscaldatori per l'industria chimica.


Panoramica del prodotto


I tubi evaporatori e condensatori in rame sono i prodotti di punta che forniamo. CIl tubo evaporatore a bassa aletta in rame è un tipo di tubo a scambio termico migliorato con alette basse integrate sulla superficie esterna. È specificamente progettato per l'uso negli evaporatori, dove il refrigerante assorbe calore e cambia fase da liquido a vapore.Il tubo condensatore a alette basse in rame è un tubo alettato integrato con alette a basso profilo formate sulla superficie esterna, utilizzato nelle applicazioni di condensazione in cui il vapore rilascia calore e condensa in liquido.

Tubo evaporatore

Sezione pianeggianteFine della sezione
SQOD(mm)OD(mm)Spessore (mm)Spessore minimo (mm)Altezza del crinale (mm)Superficie esterna nominale (m²/m)Superficie esterna effettiva (m²/m)Area nominale della superficie interna (m²/m)Superficie interna effettiva (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


Adatto per evaporatori a film allagato o a film cadente.

La superficie del tubo dell'evaporatore è densamente ricoperta di micropori, con canali interconnessi al di sotto di questi pori. Questa struttura aumenta la densità dei siti di nucleazione e migliora la velocità di rifornimento del liquido nelle cavità, favorendo così le prestazioni di trasferimento del calore per ebollizione.

Rispetto a un semplice tubo liscio, il coefficiente di scambio termico complessivo aumenta da 3 a 5 volte.

Gli evaporatori progettati in base alle caratteristiche termiche di questo tipo di tubo evaporatore possono ottenere un volume di evaporazione ridotto, richiedere un minor numero di tubi, un minore consumo di rame e costi di produzione inferiori, nonché una riduzione del consumo energetico durante il funzionamento.

Tubo del condensatore

Sezione pianeggianteFine della sezione
SQOD(mm)OD(mm)Spessore (mm)Spessore minimo (mm)Altezza del crinale (mm)Superficie esterna nominale (m²/m)Superficie esterna effettiva (m²/m)Area nominale della superficie interna (m²/m)Superficie interna effettiva (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 struttura esterna delle alette, appositamente progettata, aumenta la superficie di scambio termico e riduce lo spessore del film liquido sulle alette, migliorando così il coefficiente di scambio termico per condensazione. Inoltre, le scanalature elicoidali interne rafforzano lo scambio termico all'interno del tubo. L'effetto combinato del miglioramento dello scambio termico su entrambi i lati aumenta significativamente il coefficiente di scambio termico complessivo.

Rispetto a un semplice tubo liscio, il coefficiente di scambio termico complessivo aumenta da 3 a 5 volte.

Nei condensatori che utilizzano questo tipo di tubo migliorato, l'elevato coefficiente di scambio termico e l'ampia superficie effettiva riducono il numero di tubi necessari. Ciò si traduce in un volume del condensatore inferiore, un minore consumo di rame, costi di produzione ridotti e un minore consumo energetico durante il funzionamento.

Tubo interno scanalato

Sezione pianeggianteFine della sezione
SQOD(mm)Spessore (mm)OD(mm)Spessore (mm)Spessore minimo (mm)Altezza del crinale (mm)Area nominale della superficie interna (m²/m)Superficie interna effettiva (m²/m)Numero di costole interneAngolo dell'elica della pinna interna
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

I refrigeratori d'acqua vengono utilizzati direttamente negli impianti di condizionamento dell'aria. L'acqua esterna ai tubi viene raffreddata dall'ebollizione e dall'espansione del refrigerante all'interno dei tubi stessi. Il coefficiente di scambio termico medio dei tubi filettati internamente è da 1,5 a 2 volte superiore a quello dei tubi lisci.

copper finned tube

d = diametro esterno dell'estremità liscia
di = diametro interno dell'estremità liscia
dr = diametro della radice
do=diametro sopra le alette
di = diametro interno della sezione terminale
Xp = spessore della parete dell'estremità liscia
Xf = spessore della parete sotto l'aletta
Fh=altezza della pinna
Fm = spessore dell'aletta
P=passo della nervatura
Rh = altezza della costola
Ha=angolo dell'elica


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