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液冷翅片检测

来源: 发布时间:2023年05月31日

    根据所述的实时运行数据、实时清洁因子曲线及不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线确定当前空冷散热翅片的灰污状况。本发明实施例中,运行数据包括:顺流换热单元排气流量、顺流换热单元两侧凝结水母管压力、蒸汽母管压力翅片管温度;所述的工况数据包括:机组负荷、环境温度、环境风速、环境风向及风机转速。本发明的方法基于空冷散热翅片机组的历史运行数据,发挥了大数据的优势,通过清洁因子以监测翅片管换热面灰污状况,避免了传统计算许多参数难以测量的缺点,通过实时监测清洁因子,根据曲线的实时***值以及历史曲线上升趋势判断该时刻翅片管受热面的灰污状况,从而指导相关人员采取提前冲洗等相关措施,更符合实际工程应用。本发明实施例中,根据运行数据分别确定清洁因子,本实施例中的清洁因子包括:历史清洁因子和实时清洁因子;其中,如图2所示,根据运行数据分别确定清洁因子,进一步包括:步骤s201,根据顺流换热单元排气流量、顺流换热单元两侧凝结水母管压力、蒸汽母管压力翅片管温度确定各顺流换热单元的换热系数;步骤s202,根据各顺流换热单元的换热系数确定各顺流换热单元的污垢热阻;步骤s203。2.正和铝业,追求精益化管理,在生产中设立多项检测工序,从源头为客户节省成本!液冷翅片检测

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    图7是表示本**技术的实施方式所涉及的传热翅片的另一例的概略主要部分放大主视图。具体实施方式接着,一边参照附图一边对本**技术的实施方式所涉及的传热翅片以及燃烧装置进行具体说明。图1是适用于热水器的燃烧装置的概略纵截面图,图2是其概略侧视图。如图1和图2所示,具备本**技术的实施方式所涉及的传热翅片1的热交换器300被组装于燃烧装置700。热交换器300以如下方式构成:通过从气体燃烧器201放出的燃烧排气对从供水管101向传热管9供给的水(热媒)进行热交换加热后,通过出热水管102向未图示的温水利用方供给。构成热交换器300的外轮廓的躯体(热交换器躯体)301形成为上下分别具有上部开口351和下部开口352的大致矩形箱状。在下部开口352连结有容纳气体燃烧器201的燃烧器单元200。另一方面,在上部开口351连结有排气室箱体400,该排气室箱体400将从气体燃烧器201送入到躯体301内的燃烧排气引导到燃烧装置700的外部。在本说明书中,在从正面侧(图1的跟前侧和图2的右侧)观察传热翅片1的一个主面时,将传热翅片1的厚度方向称为前后方向,将传热翅片1的宽度方向称为左右方向,将传热翅片1的高度方向称为上下方向。另外,传热翅片1的正面侧对应于一面侧。新疆认可翅片批量定制正和铝业蛇形弯管,助力新能源行业飞速发展!

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    降低在外管受力发生形变时导致散热片与内管发生碰撞的可能性。推荐的,所述平板上设有若干通气孔,通气孔沿平板的长度方向均匀排列。通过上述技术方案,平板和连接在平板两侧上的连接板共同包围了平板上的散热片,而通气孔的开设能够加快呈半封闭的包围区内的空气与外界的流通,便于散热片的散热。推荐的,所述通气孔有多排,多排通气孔与同一平板上的多个散热片交替设置。通过上述技术方案,散热片附近的热空气能够及时通过相近的通气孔与外侧的空气流通,使散热片能够更快地将热量传递到温度较低的空气中,进一步加快散热效率。推荐的,所述平板背离内管的侧面上设有两个固定板,两个固定板分别垂直设置在平板的两侧,两个固定板远离平板的一端相向弯折。通过上述技术方案,两个弯折的固定板和相应的平板之间形成t型的卡接槽,卡接槽能够为固定散热管提供一个连接位置,方便散热管的安装,并且每一平板上均有一个卡接槽,使散热管具有多个连接位置以供选择。综上所述,本实用新型对比于现有技术的有益效果为:1.通过设置外管和连接管,对散热片起到保护作用,并且进一步增加与空气的接触面积,提高散热效果;2.通过设置通气孔,增强平板两侧空气的流通。

    本方案实施后,空冷的冲洗会更加科学,能够更好预测空冷的脏污程度,有效提升机组背压和空冷风机耗电率的经济性。另外,本发明在实施中,首先加装完善相关参数的测点并保证一定精度,再获取计算所需的相关参数,如图4所示,为本发明实施例中测点位置示意图。本实施例中,加装的测点说明:各顺流单元冷凝端工质温度测点:(1)加装位置可考虑选取列中间某处管内温度为**;(2)测温的原件应考虑原件受汽流的冲击,保证稳定性和不泄露;空冷传热单元进口空气温度测点,根据实验规范要求选定位置:(1)进口空气温度测点布置在一个公称直径截面上;(2)尽量布置不少于2个测点;本发明实施例中,选用铂电阻温度计测定温度,其精度不低于%;同时,本发明还提供一种空冷散热翅片灰污状况监测装置,如图5所示,本发明的装置包括:数据获取模块501,用于获取空冷散热翅片的历史运行数据、历史工况数据、实时运行数据及实时工况数据;历史数据处理模块502,用于根据所述的历史运行数据和历史工况数据确定空冷散热翅片在不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线;实时数据处理模块503,用于根据所述的实时运行数据确定空冷散热翅片实时清洁因子曲线;灰污状况监测模块504。正和铝业,电池热管理**,满足您一站式的液冷需求!

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    在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法的流程图;图2为本发明实施例中的流程图;图3为本发明实施例中的流程图;图4为本发明实施例中的示意图;图5为本发明实施例中公开的空冷散热翅片灰污状况监测装置的框图;图6为本发明实施例中的框图图7为本发明实施例中提供的电子设备的示意图。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。如图1所示,为本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法的流程图,包括:步骤s101,获取空冷散热翅片的历史运行数据、历史工况数据、实时运行数据及实时工况数据;步骤s102,根据所述的历史运行数据和历史工况数据确定空冷散热翅片在不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线;步骤s103,根据所述的实时运行数据确定空冷散热翅片实时清洁因子曲线;步骤s104。正和铝业,提供液冷方案设计、仿真、材料部件,以及配套总成组装服务,让您省心省力!甘肃翅片优点

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    苏州正和铝业公众号正和铝业Trumony!**名称:铜管穿翅片机的制作方法技术领域:本实用新型涉及ー种铜管穿翅片机。(ニ)背景技术:管翅式换热器作为ー种紧凑式换热器,在制冷行业具有***的应用。随着空调与制冷行业的技术发展,以及环保法规的进一歩严格控制,对换热単元自身换热性能的要求更加严格,以弥补替代制冷剂性能低下。因此,换热器结构(换热管和翅片类型)以及相关换热器成形エ艺是影响换热性能的重要因素,对于提高换热器的整体换热性能具有重要的意义。在传统的成形エ艺中,换热器的成形过程是将ー根筒管弯曲成形(形成U型管),装散热片(装翅),机械胀管成形(实现管-翅连接),管束折弯成形(形成L型或G型换热器)。目前管件装散热片通常采用人工或机械自动化的方法进行装片,人工装片不但效率低下,而且造成装散热片的质量不稳定,影响后续エ艺。而机械自动化的方法装片目前只有为较短的铜管进行装片,尚没有为长铜管进行装片的机械设备。发明内容本实用新型提供一种铜管穿翅片机,可以方便快捷地将散热片安装在铜管上,特别适合长铜管的散热片的安装。为此,本实用新型采用如下方案以达到上述目的铜管穿翅片机,其特征在于包括机架、装片板和若干夹紧机构。液冷翅片检测

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