TS Industrial Corporation Limited vienti ripaputkea, titaaniputkea, ruostumatonta teräslevyä, lämmönvaihdinputkia, hydrauliteräsputkia, DOM-putkia, putkikelaa, uudelleenmaalattua alumiinikelaa, anodisoitua alumiinia, 7075 alumiinilevyä, kuparinikkeliputkia ja CuNi-liitin. Erimuotoisia tuotteitamme ovat litteitä keloja, levyjä, pitkiä putkia ja profiilitankoja.
Miksi valita meidät?
Rikas kokemus
Meillä on laajat valmiudet tarkkuusvalssata ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauhoja, erikoismetallinauhoja ja erikoistankoja vaativiin mittoihin.
Korkea laatu
Riippumattomuus teräksentuottajista varmistaa, että olemme objektiivisia vastaamaan täsmällisiin asiakkaiden tarpeisiin laadun, spesifikaatioiden ja toimituksen suhteen.
Rikkaat tuotteet
Laaja valikoima ruostumatonta terästä, erikoismetalleja, kupari-nikkeliseoksia, alumiinia, venttiilejä, putkenosia ja titaaniseoksia on saatavilla ja varastossa.
Yhden luukun ratkaisu
Asiantuntemuksemme tällä alalla tuo sinulle korkean lisäarvon tuotteita ja palveluita, ja olemme milloin tahansa valmiita yhdistämään metallituoteratkaisusi.
Low Finned putki on ripaputki, joka saadaan plastisen kylmämuodonmuutoksen avulla. Menetelmässä toteutetaan sileästä putkesta tietyn geometrisen muodon omaavat evät materiaalia poistamatta;
Puristettu ripaputki: Se on valmistettu alumiiniputkesta ja muusta metalliputkesta kokonaisuudessaan, ilman kosketusvastusta, hyvä lämmönsiirtokyky, korkea korroosionkestävyys, pieni virtaushäviö, lämpöshokki ja mekaaninen tärinä,
Upotettu ripaputki on putkimainen komponentti, jota käytetään lisäämään lämmönsiirtotehokkuutta, ja sen pintaan on integroitu rivat lämmönsiirtoalueen vahvistamiseksi.
Sahalaitaiset ripaputket ovat lämmönvaihtokomponentteja, jotka koostuvat pohjaputkesta ja sarjasta sahalaitaisia tai ripaelementtejä, jotka on kiinnitetty putken ulkopuolelle. Nämä evät palvelevat putken pinta-alan kasvattamista, mikä lisää lämmönsiirron kokonaistehokkuutta.
Nastaputket edustavat merkittävää edistystä lämmönsiirtotekniikassa. Näissä putkissa on tapit, jotka hitsataan metalliputken ulkopinnan koko pituudelta.
KL-jalkaevä – uurrettu L-evä: Pohjaputki uurretuksen ulkopuolella, kiertyminen L-jalkojen ympärille toisen rullan jälkeen segmentin kosketuksen vahvistamiseksi, lämmönsiirtokyvyn parantamiseksi, kestää toistuvia kuuma- ja kylmäjaksoja, ei löysä.
H / kaksinkertaiset H-rivat (TYYPIT", Double S") Teräs H Yhdensuuntaisten muotoiltujen teräsripojen parit on vastushitsattu yksittäisten paineputkien (putkien) pintaan erittäin tarkasti valvotuissa olosuhteissa.
Korkearipaiset putket ovat erityisesti suunniteltuja pidennettyjä pintaputkia, jotka on suunniteltu ensisijaisesti sovelluksiin, jotka vaativat merkittävää ulko-sisäpinta-alasuhdetta.
Hitsatut kierukkamaiset umpiripaputket valmistetaan kierrellä kierteisesti evänauhan reunaan putken kehän ympärille ja jatkuvasti hitsaamalla ripanauha putkeen.
Ripaputket ovat eräänlainen lämmönvaihdin, jota käytetään monilla eri teollisuudenaloilla. Näissä putkissa on ripapinta, mikä lisää niiden pinta-alaa ja mahdollistaa lämmönsiirron tehokkaammin. Tämä tekee niistä ihanteellisia sovelluksiin, joissa vaaditaan suuria lämmönsiirtonopeuksia, kuten voimalaitoksissa ja jäähdytysjärjestelmissä.
Ripaputket valmistetaan useista eri materiaaleista, kuten kuparista, alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä. Niitä on saatavana eri kokoisina ja muotoisina, ja ne voidaan räätälöidä vastaamaan kunkin sovelluksen erityistarpeita.
Ruostumattoman ripaputken edut
Korkean hyötysuhteen lämmönsiirtovaatimukset
Ripaputkilämmönvaihtimet ovat ihanteellisia, kun tarvitaan tehostettua lämmönsiirtoa. Rivat suurentavat pinta-alaa merkittävästi, mikä mahdollistaa enemmän lämmön siirtymisen nesteiden välillä. Tämä tekee niistä erityisen hyödyllisiä aloilla, joilla lämmönhyötysuhteen optimointi on kriittistä, kuten voimalaitoksissa, hvac-järjestelmissä ja petrokemian käsittelyssä. Ripaputkien käytön tietäminen voi parantaa merkittävästi energiatehokkuutta.
Suurien ilma- tai kaasumäärien käsittely
Kun sovelluksesi koskee suurten ilma- tai kaasumäärien lämmitystä tai jäähdytystä, lamelliputkilämmönvaihtimet ovat paras ratkaisu. Niiden suunnittelun ansiosta ne voivat hallita tehokkaasti ilma- tai kaasuvirtoja maksimoimalla kosketuspinta-alan, mikä on välttämätöntä ilmajäähdytteisissä lämmönvaihtimissa, ekonomaisereissa ja teollisuuden ilmastointijärjestelmissä. Ymmärtäminen, milloin ripaputkia tulee käyttää näissä yhteyksissä, on avainasemassa optimaalisen suorituskyvyn saavuttamisessa.
Rajoitettu tila korkealla lämpökuormalla
Kun tilaa on rajoitetusti, mutta lämpökuorma on suuri, voit luottaa lamelliputkilämmönvaihtimiin kompaktina ja tehokkaana ratkaisuna. Rivat lisäävät pinta-alaa, jolloin pienemmällä vaihtimella voidaan saavuttaa sama lämmönsiirto kuin suuremmalla evättömällä yksiköllä. Tämä tekee niistä erittäin sopivia sovelluksiin ahtaissa tiloissa, kuten auto- ja ilmailuteollisuudessa. Sen tunnistaminen, milloin ripaputkia tulee käyttää ahtaassa ympäristössä, voi parantaa huomattavasti järjestelmän tehokkuutta.
Syövyttävät tai ankarat käyttöolosuhteet
Käytät usein ripaputkia ympäristöissä, joissa nesteet voivat olla syövyttäviä tai käyttöolosuhteet ovat ankarat. Valmistajat suunnittelevat evät korroosionkestävistä materiaaleista, kuten ruostumattomasta teräksestä tai alumiinista, varmistaakseen pitkän aikavälin kestävyyden ja luotettavuuden. Tämä tekee ripaputkilämmönvaihtimista ihanteellisia kemiankäsittelylaitoksiin ja merisovelluksiin. Tietäminen, milloin ripaputkia tulee käyttää tällaisissa ympäristöissä, on ratkaisevan tärkeää järjestelmän pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.
Kustannustehokas lämmön talteenotto
Ripaputkilämmönvaihtimia hyödynnetään myös skenaarioissa, joissa kustannustehokas lämmön talteenotto on välttämätöntä. Lämmönsiirron tehokkuutta parantamalla nämä vaihtimet voivat vähentää nesteiden lämmittämiseen tai jäähdyttämiseen tarvittavaa energiaa, mikä johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Tämä on erityisen hyödyllistä sovelluksissa, kuten hukkalämmön talteenottojärjestelmät ja teollisuuskuivaimet. Ymmärtämällä, milloin ripaputkia käytetään lämmön talteenottoon, voidaan saavuttaa merkittäviä käyttösäästöjä.
Monipuoliset sovellukset eri toimialoilla
Ripaputkilämmönvaihtimien monipuolisuus tarkoittaa, että niitä käytetään useilla eri aloilla. Olipa kyseessä polttoaineen esilämmitys sähköntuotannossa, hydrauliöljyn jäähdytys raskaissa koneissa tai höyryn lauhduttaminen elintarviketeollisuudessa, nämä vaihtimet tarjoavat luotettavaa suorituskykyä erilaisissa ympäristöissä. Kun tiedät, milloin ripaputkia tulee käyttää, varmistat, että sovelluksesi hyötyy tehokkaimmista saatavilla olevista lämmönsiirtoratkaisuista.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien tyypit




Haltioiden ripaputket
Elfin-ripaputket ovat löytäneet vastaanottajia ja laajan käytön vesivoimageneraattoreiden jäähdyttimissä. Niitä käytetään tyypillisesti näissä asemissa käytetyn generaattorin jäähdyttämiseen. Elfin-putkessa ripanauhaa pakotetaan mekaanisesti ulkopuolelta, jotta varmistetaan evän tarttuminen lämmönvaihdinputkeen.
Luodimerkityt evät
Luodirivat ovat samanlaisia kuin tonttuputket, ja niistä on tullut suosittuja kätevänä ja kustannustehokkaana tapana kiinnittää nauharivat putkiin. Ne valmistetaan asettamalla käsin evät putkien päälle ja työntämällä ja vetämällä luoti putken läpi laajentaakseen putken seinämää ulos ripoihin.
L-rivat putket
L-ripainen mekaaninen putki on saanut nimensä L-kirjaimesta, jonka se luo poikkileikkausnäkymästä. L-ripaputket maksimoivat lämmönsiirtokapasiteetin ja parantavat korroosiosuojaa. Nämä lämmönvaihdinputket kestävät 150-170 asteen lämpötiloja. Ne ovat sitkeitä metalleja, kuten alumiinia tai kuparia, jotka kestävät puristuksen evän pohjan ympärillä.
LL ripaputket
LL-rivat valmistetaan samalla tavalla kuin L-rivat. Niissä on kuitenkin LL-rivat, joissa on päällekkäiset jalat ja jotka sulkevat kokonaan pohjaputken. Tämän seurauksena ne kestävät paremmin korroosiota. Näitä lämmönvaihdinputkia on yleensä saatavana kuparina ja alumiinina, ja niiden maksimikäyttölämpötila on samanlainen kuin L-ripaisten putkien.
KL ripaputket
Tämän putkiluokan nimessä oleva KL tarkoittaa Knurled Finned. Näiden putkien evä kiedotaan putken ympärille ja jalka rullataan esipyälletyn putken ulkopintaan ja kiinnitetään molemmista päistä. Nämä evät on valmistettu ohuista metallinauhoista, jotka on koneistettu L-muotoiseksi jalkaksi.
G upotettu ripaputki
G upotetussa ripaputkessa on ainutlaatuinen suunnitteluominaisuus, jossa evä työnnetään sisään ja hitsataan putkiin leikattuun kierteiseen uraan. Nämä mekaaniset putket sopivat erinomaisesti korkeampiin lämpötiloihin. Ne ovat kestäviä ja sopivat parhaiten korkeaan lämpöpyöräilyyn, koska ne kestävät jopa 400 asteen lämpötiloja.
Suulakepuristettu ripaputki
Suulakepuristettujen ripaputkien valmistukseen käytetään kahta metallia. Ulkopinta on yleensä alumiinia, kun taas sisäputki on mitä tahansa materiaalia. Nämä lämmönvaihdinputket ovat melko suosittuja, koska ne tarjoavat erinomaisen pohjaputken korroosiosuojan. Ne myös sulkevat pois kaiken altistuksen ulkopuoliselle nesteelle. Puristettuja ripaputkia on käytetty lämpöputkissa, kuivailmajäähdyttimissä, energian talteenotossa ilmanpoistojärjestelmässä jne.
Langallinen ripaputki
Lankasilmukkaputki tarjoaa erinomaisen lämmönsiirron, koska se edistää sen yli kulkevan nesteen turbulenssia. Nämä putket koostuvat pitkänomaisesta lankasilmukasta, joka lisää pintaa. Silmukat kierretään spiraalimaisesti putken seinämän yläosaan ja kiinnitetään sidontalangalla silmukan pohjaan. Nämä putket kestävät jopa 250 asteen lämpötiloja.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken käyttö
Petrokemian teollisuus
Matalaripaputkia käytetään petrokemian teollisuudessa parantamaan lämmönsiirtoprosessia erilaisissa sovelluksissa, kuten lauhduttimissa, esilämmittimissä ja höyrystimissä. Näitä putkia käytetään yleisesti prosessilämmittimissä, joissa polttokaasut kulkevat putken puolella ja lämmönvaihdinnesteet vaipan puolella. Matalaripeisten putkien korkea lämmönsiirtokerroin auttaa vähentämään lämmönvaihtimien kokonaiskokoa ja kustannuksia ja lisäämään tehokkuutta.
Jäähdytysteollisuus
Jäähdytysjärjestelmillä, erityisesti kaasulla ja ilmalla toimivissa järjestelmissä, voi olla korkea lämmönsiirtonopeus matalaripaisten putkien kautta. Putken ulkopinnan evät auttavat lisäämään turbulenssia, tehostamaan lämmönsiirtoa ja tehostamaan sitä. Tätä sovellusta käytetään laajalti kylmävarastojen, kaupallisten jäähdytyslaitteiden ja ilmastointilaitteiden valmistukseen.
Kattilateollisuus
Kattiloita käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla tuottamaan höyryä ja lämpöä sähköntuotantoon. Matalaripaiset putket parantavat lämmönsiirtotehokkuutta, mikä pienentää polttoaineenkulutusta, tehonkulutusta ja käyttökustannuksia. Matalaripaputkien käyttö kattiloissa varmistaa tehokkaamman lämmönsiirron, mikä parantaa energian käyttöä ja pienentää hiilijalanjälkeä.
Sähköntuotantoteollisuus
Voimalaitokset vaativat suuria määriä lämmönsiirtoa toimiakseen tehokkaasti. Matalaripaputkia käytetään useissa lämpövoimaloiden lämmönvaihtimissa, kuten ilmanjäähdyttimissä, syöttövedenlämmittimissä ja lauhduttimissa. Nämä putket ovat erittäin tehokkaita lämmönsiirtosovelluksissa, joissa ne auttavat lisäämään sähköntuotantoprosessien yleistä lämpötehokkuutta ja vähentämään käyttökustannuksia.
Ilmailuteollisuus
Matalaripaputkia käytetään ilmailuteollisuudessa parantamaan lämmönsiirtotehokkuutta kriittisissä jäähdytysjärjestelmissä eri lentokonesovelluksissa. Nämä putket on suunniteltu maksimoimaan lämmönsiirtotehokkuus ja minimoimaan käytetyn lämmönvaihtimen paino ja tilavuus. Ilmailu- ja avaruusteollisuus vaatii tiukkoja laatu- ja turvallisuusstandardeja, ja matalaripeisiä putkia suositaan niiden luotettavuuden, kestävyyden ja korkean suorituskyvyn vuoksi.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken osat
Useita ripaputkia:Lämmönsiirron peruselementit;
Putkilaatikon otsikko tai putkilevy:Liitä laatikko, kulmakappale tai teräslevy ripaputken molempiin päihin. Kun ripaputki yhdistetään laatikkoon tai putkilevyyn, siivettyjen putkien välinen etäisyys on kiinteä ja putkilaatikko saa putkessa olevan nesteen muodostamaan jatkuvan virtauskanavan.
Kehys:Tue ja kiinnitä koko ripaputkinippu.
Ruostumattomasta teräksestä valmistetun putken huoltaminen
Pidä rivat putket puhtaina
Jos räpyläputken pintaan tarttuu pöly, sedimentti, koksi ja kalkki, se vaikuttaa vakavasti sen lämmönpoistovaikutukseen. Siksi siivekkeet on puhdistettava säännöllisesti. Puhdistuksen aikana voit käyttää pehmeää harjaa ja puhdasta vettä poistamaan sedimenttiä ja likaa sekä puhdistaa liitännän varmistaaksesi eväputken normaalin käytön.
Tarkista liitäntä käyttöliittymästä
Ripaputken rajapinta on yksi ongelmille alttiista osista. Tarkista käytön aikana säännöllisesti, onko liitäntä löysällä ja onko jalkatyynyt irti. Jos ongelmia havaitaan, ne tulee hoitaa ajoissa ripaputkien vakaan toiminnan varmistamiseksi.
Estä sateen eroosio
Koska ripaputket on altistettava ulkoiselle ympäristölle, ne on suojattava sadevesieroosiolta. Ripaputken yläpuolelle voidaan asentaa sadesuoja tai sadesuoja estämään sadevesi osumasta suoraan siivekeputkeen. Samanaikaisesti varo, etteivät evät putket ole liian lähellä maata, jotta kasvihuoneen kastelu ei syövyttäisi siivekkeitä.
Tarkista kumitiivisteen tarttuvuus
Kumitiiviste on tärkeä komponentti eväputken tiiviyden varmistamiseksi. Tarkista säännöllisesti, onko jokaisen siivekkeen ja kumitiivisteen välinen liitäntä tiukka ja onko itse kumitiiviste ehjä. Jos kumitiiviste on auki tai vaurioitunut, se on vaihdettava ajoissa vuotojen estämiseksi.
Kiinnitä huomiota puristusasteeseen
Aina kun kiristät ripaputkea, kiinnitä huomiota vaa'an asentoon, kun kiristit sen viimeksi, äläkä paina kumitiivistettä liikaa, jotta tiivisteen käyttöikä ei lyhenisi. Samanaikaisesti varo, ettet säädä eväputken kireyttä halutessasi varmistaaksesi sen hyvän lämmönpoistovaikutuksen.
Lisää voitelurasvaa säännöllisesti
Levylämmönvaihtimen puristusmutteri ja ylempi ja alempi ohjaustangot on voideltava säännöllisesti hyvän toiminnan varmistamiseksi. Mutteriin ja ohjaustankoon voidaan levittää voitelurasvaa voitelua varten. Samanaikaisesti varo, ettei voitelurasvaa pääse tippumaan lamelliputkien päälle, jotta se ei vaikuta lamelliputkien lämmönpoistovaikutukseen.
Kun vaihdat kumitiivisteen, kiinnitä huomiota täydelliseen vaihtoon
Ripaputken kumitiivistettä vaihdettaessa tulee koko osa päivittää, jotta yksittäisten kappaleiden väliset epätasaiset raot eivät vaikuta lämmönsiirtovaikutukseen. Samanaikaisesti varo käyttämästä huonompia kumitiivisteitä, jotta lamelliputkien tiivistys ja käyttöikä eivät vaikuta.
Älä tyhjennä vettä järjestelmästä satunnaisesti
Jos putkissa ei ole riittävästi kuumaa vettä ja kylmää vettä on lisättävä, tulee kiinnittää huomiota putkiverkkojärjestelmän pitämiseen tietyssä paineessa. Mitä enemmän kuumaa vettä vapautuu, putkiverkoston veden lämpötila laskee nopeasti, mikä vaikuttaa sisälämpötilaan. Teräsripaputkia käyttävien ystävien kannattaa sulkea venttiili ajoissa, kun lämpötila pysähtyy, sillä jos ripaputki täytetään vedellä, sen käyttöikä voi pidentää.
Ripellisten letkujen määrää määritettäessä huomioitavia tekijöitä ovat mm
Lämmönsiirtonopeus
Ensimmäinen vaihe on laskea tarvittava lämmönsiirtonopeus tiettyä sovellusta varten. Tämä riippuu kuumien ja kylmien nesteiden lämpötilaerosta, virtausnopeuksista ja lämmönvaihtimen halutusta hyötysuhteesta.
Materiaalien lämpöominaisuudet
Lämmönvaihtimessa käytettyjen materiaalien lämpöominaisuuksien ymmärtäminen on välttämätöntä. Eri materiaalit johtavat lämpöä vaihtelevalla nopeudella, joten materiaalien valinta vaikuttaa kokonaislämmönsiirtotehokkuuteen.
Nesteen virtausnopeudet
Sekä kuumien että kylmien nesteiden virtausnopeudet vaikuttavat suoraan tarvittavan kiinteäripaisen letkun määrään. Suuremmat virtausnopeudet voivat vaatia lisää putkia halutun lämmönsiirron saavuttamiseksi.
Lämpötila-alue
Lämpötila-alue, jolla lämmönvaihdin toimii, on kriittinen tekijä. Äärimmäiset lämpötilat voivat vaatia paksumpia ja kestävämpiä kiinteitä eviä.
Tila- ja suunnittelurajoitukset
Käytännön näkökohdat, kuten käytettävissä oleva tila ja suunnittelun rajoitukset, voivat myös vaikuttaa siihen, kuinka paljon umpiripaputkia voidaan asentaa.
Tehtaamme
TS Industrialilla on laajat valmiudet tarkkuusvalssata ruostumattomasta teräksestä valmistettuja nauhoja, erikoismetallinauhoja ja erikoistankoja vaativiin mittoihin. Erikoisosaamistamme ovat ohuet nauhat, kalvot ja tankot kapealla leveydellä. Tarjoamme erittäin tiiviitä mittatoleransseja, tasaisuustoleransseja. Laaja valikoima ruostumatonta terästä, erikoismetalleja, kupari-nikkeliseoksia, alumiinia, venttiilejä, putkiliittimiä ja titaaniseoksia on saatavilla ja varastossa.

UKK
K: Mikä on ripaputken tarkoitus?
V: Ripaputket ovat lämmönvaihtimien pääkomponentteja. Ne ovat sarja putkia, joiden ulkopuolelle on lisätty ripoja kosketuspinnan lisäämiseksi ulkopuolisen nesteen kanssa, lämmön vaihtamiseksi sekä putken sisällä olevan nesteen ja putken ulkopuolella olevan nesteen välillä.
K: Mitä etuja ripaputkella on tavalliseen putkeen verrattuna?
V: Ripaputkien edut
Pinta-alaa lisäämällä ripa lisää johtavuutta ja parantaa siten lämmönvaihtimen tehokkuutta. Parannetut pinnat mahdollistavat suuremman lämmönsiirtoalueen, joka on saavutettavissa pienemmällä laitejalanjäljellä.
K: Mihin tarkoitukseen käytetään ripaputkia lämmönvaihtimissa?
V: Ripaputkien, samoin kuin paranneltujen pintaputkien ja muotoiltujen ja kuoppien putkien tarkoitus on lisätä pinta-alaa lämmönsiirron optimoimiseksi. Ripaputken evät lisäävät olennaisesti lämmönsiirtoaluetta laitteeseen. Suurempi pinta-ala tarkoittaa parempaa lämmönsiirtokykyä.
K: Mikä on ripaputken käyttö?
V: Ripaputket toimivat lämmönvaihtimina, jotka käyttävät yleensä ilmaa nesteiden, kuten veden ja öljyn, jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen. Näitä mekaanisia putkia käytetään eri teollisuudenaloilla dieselahtoilman jäähdyttimissä, öljynjäähdyttimissä, vetyjäähdyttimissä, hukkalämmön talteenotossa, kuivaimissa, ilmastointilaitteissa, ilmanlämmittimissä, generaattorin jäähdyttimissä ja höyrylauhduttimissa.
K: Mitä tehdään polttolämmittimissä käytetyillä ripaputkilla?
V: Ripaputki. Kuori ja putki LHS-järjestelmässä ripaputkia käytetään parantamaan lämmönsiirtokykyä sekä PCM-puolen että lämmönsiirtonesteen (HTF) puolella. Aksiaaliripoja, säteittäisiä ripoja käytetään yleisesti parantamaan PCM-puolen lämmönsiirtokykyä.
K: Mitkä ovat ripaputken kelan rivat?
V: Kierukan rivat suorittavat kaksi päätehtävää: ne suoristavat ilman, kun se joutuu kosketuksiin kelan tuloilmapuolen kanssa, ja ne suorittavat osan lämmönsiirrosta.
K: Missä Finned-putkea käytetään?
V: Finputkilämmönvaihtimia käytetään kodinkoneissa ja teollisissa lämmönvaihtimissa. Finputkilämmönvaihtimia käytetään ilmastointilaitteissa ja auton jäähdyttimissä. Ilmastointilaitteen ripaputken käytön tarkoitus on jäähdyttää sen läpi kulkevaa ilmaa.
K: Miksi rivat ovat tärkeitä lämmönvaihtimissa?
V: Evät ovat esineiden ulkopintojen ulokkeita, jotka lisäävät lämmönsiirtonopeutta esineeseen tai kohteesta lisäämällä konvektiota. Tämä saavutetaan lisäämällä rungon pinta-alaa, mikä puolestaan lisää lämmönsiirtonopeutta riittävästi.
K: Mihin Finned-putkea käytetään?
V: Ripaputkia käytetään sovelluksissa, joissa lämpöä siirretään kuumasta nesteestä kylmempään nesteeseen putken seinämän kautta. Niitä käytetään lauhduttimissa, jäähdyttimissä ja uuneissa. Suurempi pinta-ala tarkoittaa, että putkia tarvitaan vähemmän kuin tavallisten putkien käyttöön.
K: Mikä usein vaurioittaa lauhdutinkelan ripoja?
V: Korroosio
Yksi yleisimmistä syistä lauhdutinpatterin vikaantumiseen on korroosio. Ilmassa olevat aineet, kuten suola, pilaavat alumiinilamellit jopa 1-2 vuotta. Jos huomaat, että kelasi vioittuu korroosion vuoksi, se tarkoittaa myös sitä, että se on alun perin suunniteltu väärin.
K: Mikä on putkien irrotusprosessi?
V: Ensimmäinen on nauhamassan levittäminen putken ulkopuolelle kohtisuorassa putken kokoonpanoon nähden. Toinen on evien muodostaminen tai puristaminen putken seinämään muodostaen puristettuja muotoiltuja ripoja. Kolmas on muodostaa putki muotilla, jotta putken seinämään luodaan kuoppia tai muotoja.
K: Mitä materiaaleja käytetään ripaputkilämmönvaihtimissa?
V: Materiaalit, joilla on korkea lämmönjohtavuus, kuten kupari, alumiini tai hiiliteräs, ovat suositeltavia umpiripaputkissa. Nämä materiaalit mahdollistavat tehokkaan lämmönsiirron nesteiden välillä.
K: Kuinka lamellilämmitin toimii?
V: Kaikissa näissä evissa on sisäputket, joiden läpi öljy virtaa. Kun öljy lämmittää sähköelementin, se lämmittää lämmittimen pintaa. Tämän pinnan lämmön annetaan sitten säteillä huoneeseen; lämmittää sitä säteilyllä.
K: Kuinka lamelliputkipatterit toimivat?
V: Ripaputkilämmönvaihtimien toimintaperiaate
Ripaputkilämmönvaihtimessa rivat ovat putkien ulkopuolella. Neste virtaa ripaputken läpi ulos virtaavan ilman tai muun kaasun mukana, mikä lisää lämmönsiirtonopeutta suuremman lämmönsiirtopinta-alan ansiosta.
K: Kuinka puhdistat kelan rivat?
V: Ne ovat herkkiä. Täytä suihkepullo pesuaineella ja vedellä tai erityisellä kierukkapuhdistusaineella. Suihkuta puhdistusainetta koko evien sisäpuolelle. Anna pesuaineen kovettua 5 tai 10 minuuttia lian irrottamiseksi.
K: Kuinka puhdistat lämmönvaihtimen rivat?
V: Puhdista evät eväkammalla: Jos haluat enemmän pinttyneitä likaa tai roskia, voit käyttää eväkampaa evien hellävaraiseen kampaamiseen. Varo käyttämästä liikaa painetta tai voimaa, sillä se voi vahingoittaa eviä.
Suositut Tagit: ruostumattomasta teräksestä valmistettu putki, Kiina ruostumattoman ripaputken toimittajat, valmistajat, tehdas
















