Trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng và áp lực giảm phát thải carbon, traditional shell-and-tube condensers struggle to meet the urgent demand for highly efficient and compact heat exchange equipment in modern engineering due to their low heat transfer efficiency and large sizeĐể giải quyết vấn đề này, cải thiện hiệu quả của thiết bị trao đổi nhiệt đã trở thành một con đường chính để giảm tiêu thụ năng lượng.
Một nghiên cứu đã nghiên cứu một cách có hệ thống hiệu suất chuyển nhiệt ngưng tụ của các ống tăng cường hai mặt ngang 1 (E1 2 và E2 3).Nghiên cứu sử dụng chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134a trong điều kiện hoạt động điển hình với nhiệt độ bão hòa 40 °C, thực hiện một so sánh có hệ thống giữa một ống trơn và hai loại ống tăng cường có vây móng bên ngoài và các ruột nhỏ xoắn ốc bên trong.
The results not only validated the significant advantages of double-sided enhanced structures in improving heat transfer efficiency but also provided critical engineering insights for condenser design optimization, trực tiếp giải quyết nhu cầu cấp bách của ngành công nghiệp về các công nghệ tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao.
Kết quả cho thấy các bề mặt được tăng cường làm tăng đáng kể diện tích trao đổi nhiệt hiệu quả và tạo điều kiện thoát nước nhanh chóng của chất ngưng tụ,cho phép hệ số chuyển nhiệt ngưng tụ của ống E1 và E2 đạt 11-14 lần so với ống mịnĐiều này làm giảm đáng kể khối lượng máy ngưng tụ và tiêu thụ vật liệu.
Nghiên cứu thêm cho thấy rằng tăng tốc độ nước làm mát dưới tải nhiệt liên tục có thể tăng thêm lợi thế của các ống nâng cao,mặc dù tốc độ cải thiện chậm lại khi tốc độ tăngKhi luồng nhiệt bên ngoài vượt quá khoảng 94 W * m-2, ống E1, với chiều cao vây lớn hơn, cho thấy sự suy giảm hiệu suất đáng kể hơn do phim ngưng tụ dày hơn,trong khi ống E2, với chiều cao vây tương đối nhỏ, đã chứng minh độ bền vượt trội trong điều kiện tải trọng cao.
Do đó, đối với các ứng dụng nhắm mục tiêu mật độ lưu lượng nhiệt thấp đến trung bình và theo đuổi tính nhỏ gọn cực kỳ, ống E1 được tăng cường với diện tích trao đổi nhiệt lớn hơn có thể được ưu tiên.Trong các kịch bản có tải trọng nhiệt biến động cao hoặc mật độ lưu lượng nhiệt cao, ống E2, với các thông số hình học mạnh mẽ hơn, cung cấp độ tin cậy hoạt động lâu dài cao hơn.
This study provides direct guidance for the structural optimization and material selection of next-generation high-efficiency condensers and lays an experimental foundation for the coupled design of environmentally friendly refrigerants and complex enhanced surfaces.
Trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng và áp lực giảm phát thải carbon, traditional shell-and-tube condensers struggle to meet the urgent demand for highly efficient and compact heat exchange equipment in modern engineering due to their low heat transfer efficiency and large sizeĐể giải quyết vấn đề này, cải thiện hiệu quả của thiết bị trao đổi nhiệt đã trở thành một con đường chính để giảm tiêu thụ năng lượng.
Một nghiên cứu đã nghiên cứu một cách có hệ thống hiệu suất chuyển nhiệt ngưng tụ của các ống tăng cường hai mặt ngang 1 (E1 2 và E2 3).Nghiên cứu sử dụng chất làm lạnh thân thiện với môi trường R134a trong điều kiện hoạt động điển hình với nhiệt độ bão hòa 40 °C, thực hiện một so sánh có hệ thống giữa một ống trơn và hai loại ống tăng cường có vây móng bên ngoài và các ruột nhỏ xoắn ốc bên trong.
The results not only validated the significant advantages of double-sided enhanced structures in improving heat transfer efficiency but also provided critical engineering insights for condenser design optimization, trực tiếp giải quyết nhu cầu cấp bách của ngành công nghiệp về các công nghệ tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao.
Kết quả cho thấy các bề mặt được tăng cường làm tăng đáng kể diện tích trao đổi nhiệt hiệu quả và tạo điều kiện thoát nước nhanh chóng của chất ngưng tụ,cho phép hệ số chuyển nhiệt ngưng tụ của ống E1 và E2 đạt 11-14 lần so với ống mịnĐiều này làm giảm đáng kể khối lượng máy ngưng tụ và tiêu thụ vật liệu.
Nghiên cứu thêm cho thấy rằng tăng tốc độ nước làm mát dưới tải nhiệt liên tục có thể tăng thêm lợi thế của các ống nâng cao,mặc dù tốc độ cải thiện chậm lại khi tốc độ tăngKhi luồng nhiệt bên ngoài vượt quá khoảng 94 W * m-2, ống E1, với chiều cao vây lớn hơn, cho thấy sự suy giảm hiệu suất đáng kể hơn do phim ngưng tụ dày hơn,trong khi ống E2, với chiều cao vây tương đối nhỏ, đã chứng minh độ bền vượt trội trong điều kiện tải trọng cao.
Do đó, đối với các ứng dụng nhắm mục tiêu mật độ lưu lượng nhiệt thấp đến trung bình và theo đuổi tính nhỏ gọn cực kỳ, ống E1 được tăng cường với diện tích trao đổi nhiệt lớn hơn có thể được ưu tiên.Trong các kịch bản có tải trọng nhiệt biến động cao hoặc mật độ lưu lượng nhiệt cao, ống E2, với các thông số hình học mạnh mẽ hơn, cung cấp độ tin cậy hoạt động lâu dài cao hơn.
This study provides direct guidance for the structural optimization and material selection of next-generation high-efficiency condensers and lays an experimental foundation for the coupled design of environmentally friendly refrigerants and complex enhanced surfaces.