Qızdırıcılar üçün Qum saatı borularından istifadə etməyin bir çox faydası var. Birincisi, bu borular maye axınında turbulentlik yaratmaqla istilik ötürmə sürətini artıra bilər. Bu, mayenin borunun daha böyük səth sahəsi ilə təmasda olmasına məcbur edir və nəticədə daha sürətli istilik ötürülür. İkincisi, bu boruların unikal qum saatı forması maye ilə daha çox səthlə təmasda olmağa imkan verir ki, bu da ümumi istilik ötürmə səmərəliliyini artırır. Üçüncüsü, Qızdırıcı Özəkləri üçün Qum Saatı Borularından istifadə enerji istehlakını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər, istilik sistemlərini daha sərfəli edir. Nəhayət, bu borular yüksək keyfiyyətli materiallardan hazırlanır və davamlıdır, yəni uzun xidmət müddətinə malikdir.
Ənənəvi borularla müqayisədə, Qızdırıcı Özəyi üçün Qum Saatı Boruları bir çox üstünlüklər təklif edir. Ənənəvi borular düz bir forma malikdir, bu da onların maye ilə təmasını məhdudlaşdırır, bu da aşağı istilik ötürmə sürətinə səbəb olur. Bunun əksinə olaraq, bu boruların qum saatı forması daha çox turbulentlik yaradır və nəticədə daha sürətli istilik ötürülür. Bundan əlavə, Qızdırıcı Özəyi üçün Qum Saatı Borularının daha geniş səth sahəsi onların daha səmərəli istilik ötürmə sürətinə malik olması deməkdir. Ümumiyyətlə, Qızdırıcı Özəyi üçün Qum Saatı Boruları istilik sistemlərinin işini yaxşılaşdıra bilən üstün bir həlldir.
Qızdırıcılar üçün qum saatı boruları enerji istehsalı, kimyəvi emal və HVAC daxil olmaqla, geniş sənaye sahələrində istifadə edilə bilər. İstilik sistemlərinə güvənən istənilən sənaye bu borulardan istifadə edə bilər. Təkmilləşdirilmiş istilik ötürmə sürəti və Qızdırıcı Növləri üçün Qum Saatı Borularının təkmilləşdirilmiş səmərəliliyi xərclərə qənaət və daha yaxşı ümumi performansa səbəb ola bilər.
Qızdırıcı özəyi üçün qum saatı boruları istilik sənayesinə bir çox üstünlüklər təklif edən innovativ həlldir. Bu boruların istifadəsi istilik ötürmə sürətini artıra, səmərəliliyi artıra və enerji istehlakını azalda bilər, istilik sistemlərini daha sərfəli edir. İstilik sistemlərinin məhsuldarlığını artırmaq istəyən şirkətlər Qızdırıcılar üçün Qum saatı borularından istifadə etməyi düşünməlidirlər.
Sinupower İstilik Ötürmə Boruları Changshu Ltd. qızdırıcı özəyi üçün Qum saatı boruları da daxil olmaqla yüksək keyfiyyətli istilik ötürmə borularının aparıcı istehsalçısıdır. İllərin təcrübəsi və təcrübəsi ilə Sinupower Heat Transfer Tubes Changshu Ltd. ən yüksək keyfiyyət standartlarına cavab verən istilik ötürmə boruları istehsal edir. Məhsullarımız səmərəli və etibarlı istilik sistemləri tələb edən istənilən sənaye üçün mükəmməldir. Saytımıza daxil olunhttps://www.sinupower-transfertubes.comməhsul və xidmətlərimiz haqqında daha çox öyrənmək üçün. Hər hansı bir sualınız üçün bizimlə əlaqə saxlayınrobert.gao@sinupower.com.1. Hsu, C. T., & Cheng, C. Y. (2017). Experimental investigation of heat transfer and pressure drop characteristics of small coils wound with a helicoidal corrugated tube. Applied Thermal Engineering, 114, 1147-1157.
2. Kim, M. H. və Kim, M. H. (2019). Dişli və burulmuş qanadlı istilik ötürmə borularının istilik-hidravlik göstəriciləri. İstilik və Kütləvi Transferdə Beynəlxalq Əlaqələr, 108, 104313.
3. Strumillo, C. (2018). Delikli qabırğalı büzməli kvadrat kanalda istilik ötürülməsi və axın quruluşu üzrə eksperimental tədqiqatlar. Beynəlxalq İstilik və Kütləvi Köçürmə Jurnalı, 126, 12-24.
4. Sundén, B., & Wang, Q. W. (2017). Gələcək elektronikanın soyudulması üçün pulsasiya edən istilik borularına keçid. İstilik dəyişdiricilərinin istilik dizaynında irəliləyişlər: Rəqəmsal yanaşma: Birbaşa ölçü, pilləli qiymətləndirmə və Keçidlər, 515-534.
5. Yokoyama, T. və Tsuruta, T. (2016). Müxtəlif yönümlü çəpərlərə malik çoxkeçidli kanal soyuducularının istilik ötürmə və təzyiq düşmə xüsusiyyətləri. İstilik və Kütləvi Transferdə Beynəlxalq Əlaqələr, 79, 47-54.
6. Qi, Y., Lin, R., & Wang, Y. (2015). Vibrasiya ilə dəstəklənən üsullardan istifadə edərək termosifon istilik ötürülməsinin gücləndirilməsi üzrə eksperimental tədqiqat. İstilik və Kütləvi Köçürmə Beynəlxalq Jurnalı, 87, 240-246.
7. Tang, L. H., Chen, S., & Mao, X. (2016). Düşən film və uzununa burulğan istilik dəyişdiricilərinin müqayisəli tədqiqi. Journal of Chemical Engineering of Japan, 49(6), 531-537.
8. Leontiev, A. I., & Veretennikova, O. A. (2018). Müxtəlif bükülmüş lent əlavələri olan bir boru üzərində çarpaz su axınında istilik köçürməsi. İstilik və Kütləvi Transfer, 54(6), 1785-1797.
9. Heo, J. H. və Park, J. H. (2019). Kimyəvi istilik bərpası üçün spiral istilik dəyişdiricisində əks axın konfiqurasiyasının təsirinin tədqiqi. Sənaye və Mühəndislik Kimyası Jurnalı, 79, 436-445.
10. Zhou, X., Ou, S., Desrayaud, G., & Liu, C. (2015). Aşağı axınlı mikro istilik qurğusunda passiv istilik ötürmə gücləndirici qurğular üzrə müqayisəli tədqiqat. İstilik və Kütləvi Köçürmə Beynəlxalq Jurnalı, 88, 874-882.