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    25MnG內螺紋管

    工質在管內受熱蒸發過程中,隨著熱負荷的增大,原先為核態沸騰的工況因水不能及時補進壁面而轉變為膜態沸騰,此時壁面與蒸汽膜相接觸,放熱系數急劇下降,管子得不到良好冷卻而使管壁溫度急劇上升,造成受熱面過熱而燒損。防止膜態沸騰傳熱惡化的關鍵是要使管內壁上的環狀水膜的水能得到及時補充,而水源就是中心汽流中的水滴。要使中心汽流中的水滴沉積到水膜上一般有兩種方法,一是利用水滴本身的慣性力,這就需要提高汽流的紊流度,通常依靠增加流體流速來實現,這會使流道阻力增加。另一種方法是在流速不高的情況下利用離心力使水滴到達管壁。內螺紋管就是采用了后一種方法。
    工質在內螺紋管內流動時在螺旋上升的內螺紋作用下產生旋轉,汽流中的水滴便在離心力的作用下不斷向管壁靠近,最后到達管壁而使水膜得到補充。另外,內螺紋矩形凹槽中的水膜因三向黏附力作用也不易被汽流帶走,使水膜得以持續保持,不被立即蒸干。當然,內螺紋另一方面還增加了管內流體的紊流,提高了對流放熱系數,使傳熱得以強化,管壁得到更好的冷卻。


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    工質在管內受熱蒸發過程中,隨著熱負荷的增大,原先為核態沸騰的工況因水不能及時補進壁面而轉變為膜態沸騰,此時壁面與蒸汽膜相接觸,放熱系數急劇下降,管子得不到良好冷卻而使管壁溫度急劇上升,造成受熱面過熱而燒損。防止膜態沸騰傳熱惡化的關鍵是要使管內壁上的環狀水膜的水能得到及時補充,而水源就是中心汽流中的水滴。要使中心汽流中的水滴沉積到水膜上一般有兩種方法,一是利用水滴本身的慣性力,這就需要提高汽流的紊流度,通常依靠增加流體流速來實現,這會使流道阻力增加。另一種方法是在流速不高的情況下利用離心力使水滴到達管壁。內螺紋管就是采用了后一種方法。
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