Werkprincipe van vloeistofwarmtewisselaars
May 02, 2025
Laat een bericht achter
Vloeistofwarmtewisselaars zijn vloeibare warmtewisselaars. Hun werkprincipes zijn voornamelijk gebaseerd op drie basiswarmteoverdrachtsmethoden: warmtegeleiding, warmteconvectie en warmtestraling. Het volgende is een gedetailleerde inleiding:
Warmtegeleiding: warmtegeleiding verwijst naar het fenomeen van de warmteoverdracht veroorzaakt door de thermische beweging van microscopische deeltjes zoals moleculen, atomen en elektronen in een object of tussen objecten in contact met elkaar. In een vloeistofwarmtewisselaar is er meestal een stevige warmteoverdrachtswand, zoals een metalen buis of metalen plaat. Wanneer de hete vloeistof contact maakt met de vaste wand, brengen de moleculen in de hete vloeistofverwarming over naar de moleculen op de vaste wand, waardoor de wandtemperatuur stijgt. Evenzo, wanneer de koude vloeistof contact opneemt met de andere kant van de wand, brengt de wand in verwarming naar de koude vloeistof.
Thermische convectie: thermische convectie verwijst naar het proces van warmteoverdracht veroorzaakt door de relatieve verplaatsing tussen de delen van de vloeistof als gevolg van de macroscopische beweging van de vloeistof en het mengen van warme en koude vloeistoffen. In een vloeistofwarmtewisselaar, de hete vloeistof en de koude vloeistofstroom in respectievelijk verschillende kanalen. De hete vloeistof brengt warmte over naar het vaste wandoppervlak in contact ermee, en de koude vloeistof absorbeert warmte van het vaste wandoppervlak. Op deze manier wordt warmteoverdracht van de hete vloeistof naar de koude vloeistof bereikt door thermische convectie.
Thermische straling: thermische straling is de manier waarop objecten energie overbrengen door elektromagnetische golven. Elk object met een temperatuur boven absolute nul zal thermische straling uitstoten. Bij vloeistofwarmtewisselaars is thermische straling meestal niet de belangrijkste manier van warmteoverdracht, maar in omstandigheden op hoge temperatuur, zoals sommige warmtewisselaars die worden gebruikt om vloeistoffen op hoge temperatuur te verwerken, zal thermische straling ook een bepaalde rol spelen. De hete vloeistof brengt warmte over naar de omringende omgeving en het gebied waar de koude vloeistof zich bevindt door thermische straling uit te stoten.
Over het algemeen zullen vloeistofwarmtewisselaars uitgebreid gebruik maken van de bovenstaande warmtetransfer -methoden om de efficiëntie van warmteoverdracht te verbeteren en een efficiënte warmte -uitwisseling tussen hete vloeistof en koude vloeistof te bereiken door het stroomkanaal rationeel te ontwerpen en geschikte warmteoverdrachtsmaterialen en structuren te selecteren.
Als u wilt weten hoe vloeibare warmtewisselaars werken, bent u van harte welkom om www.heczb.com te bezoeken!


