氷貯蔵期間におけるコイルの低い熱伝達率の問題を目的として、氷貯蔵熱交換器として押出成形フィンチューブを使用するスキームを提案し、ピッチ12.7 mmのフィンチューブラジエーターを実験に使用した。氷貯蔵期間におけるフィン付きチューブラジエータの冷却能力の変化則、氷界面の進行過程および氷層の厚さの分布を得た。これは、フィン付きチューブ氷貯蔵タンクの追跡研究にとって参考意義がある。-氷貯蔵空調システムでは、氷貯蔵タンクの熱伝達性能が非常に重要であり、氷貯蔵タンクとなっています。
冷蔵段階では、氷の厚さが増すにつれて直接蒸発式冷蔵タンクの熱抵抗が増加します。したがって、伝熱性能を向上させるには、チューブ外側の伝熱面積を増やし、氷の厚さを薄くすることが鍵となります。単純にコイル密度を高めると、より多くの氷の貯蔵スペースが必要になり、その結果、IPF が小さくなりすぎます。チューブの外側にフィンを追加すると、伝熱面積が増加するだけでなく、基本的に氷貯蔵タンクの氷の貯蔵スペースが減少することはありません。したがって、押出フィン付きチューブを蓄冷熱交換器として使用することは選択肢の 1 つとなります。
ラジエーターは主に放熱と対流放熱に使用されるため、室内の空気循環がスムーズでない場合、熱放散は比較的遅くなります。これを考慮すると、家の中の空気循環を改善することができます。実際の操作では、ラジエーターを窓の近くに設置して、冷気を取り込み、直接暖めることができます。効果は理想的です。
装置の伝熱面積は大きくてはなりません。さらに、加熱領域が冷却領域よりもはるかに小さい場合は、エアヒーターを個別に設定して消費を避けることができます。この問題は、コンデンサーをエアヒーターの後ろに配置することで回避できます。
押出フィン付きチューブ熱交換器の取り付けとねじ切りは、要件と規格に従って実行し、違反してはなりません。ゲートバルブは頻繁にチェックする必要があります。損傷した場合は、主にドレンバルブを修理または交換します。







