A hőcső belsejében a statikus nyomáskülönbség egyensúlyban van az adott helyen lévő helyi kapilláris nyomáskülönbséggel
Hagyjon üzenetet
A hőcső belsejében a statikus nyomáskülönbség egyensúlyban van az adott helyen lévő helyi kapilláris nyomáskülönbséggel
A hőcső belsejében lévő gáz-folyadék határfelület alakja, a gőz tömegárama, a nyomás, valamint a falhőmérséklet T w és a gőzhőmérséklet T v változási trendje a cső hosszában. A hőcső teljes hosszában a gőz- és folyadékfázisok közötti statikus nyomáskülönbség a gáz-folyadék határfelületen egyensúlyban van az adott helyen lévő helyi kapilláris nyomáskülönbséggel.
A Δ Pc (kapilláris nyomásfej) a munkafolyadék hővezetéken belüli keringésének hajtóereje, amelyet a párologtató szakaszból a kondenzációs szakaszba áramló gőz nyomásesésének leküzdésére használnak.
Δ Pv, a kondenzációs szakaszból a párologtató szakaszba visszaáramló kondenzált folyadék nyomásesése
A Δ Pl és a gravitációs tér által okozott folyadékáramlás nyomásesése (Δ Pg lehet pozitív, negatív vagy nulla, attól függően, hogy a hőcső hol helyezkedik el a gravitációs térben).
Ezért a △ Pc nagyobb vagy egyenlő, mint △ Pl+△ Pv+△ Pg szükséges pótalkatrészek a hőcsövek normál működéséhez.
A hőcsövek különböző felhasználási területei, típusai és típusai, valamint eltérő szerkezetük, anyagaik és munkaközegeik miatt a hőcsöveknek is számos osztályozása létezik. Az általánosan használt osztályozási módszerek a következők:
(1) A hőcső belsejében lévő üzemi hőmérséklet szerint alacsony hőmérsékletű hőcsövekre (-273-0 fok), szobahőmérsékletű hőcsövekre (0-250 fok), közepes hőmérsékletű hőcsövekre ( 250-450 fok ), magas hőmérsékletű hőcsövek (450-1000 fok ) stb.
A munkaközeg visszafolyási teljesítménye szerint a hőcsövek feloszthatók maghőcsövekre, kétfázisú zárt termoszifon csövekre (más néven gravitációs hőcsövekre), gravitációs hőcsövekre, forgó hőcsövekre, elektrohidrodinamikus hőcsövekre, magnetohidrodinamikus hőcsövekre, áteresztő hőcsövek és így tovább.
(3) A héj és a munkafolyadék kombinációja szerint (amely az osztályozás általános módszere) rézvíz hőcsövekre és szénacélra osztható. Vízmelegítő csövek, réz acél kompozit vízmelegítő csövek, alumínium-aceton hőcsövek, szénacél gyűrűs hőcsövek, rozsdamentes acél, nátrium hőcsövek és így tovább.
(4) Szerkezeti formájuk szerint feloszthatók közönséges hőcsövekre, elválasztott hőcsövekre, kapilláris szivattyúköri hőcsövekre, mikro hőcsövekre, lapos hőcsövekre, radiális hőcsövekre stb.
(5) A hőcsövek funkciója szerint hőátadó hőcsövekre, termikus diódákra, hőkapcsolókra, hőszabályozási hőcsövekre, szimulált hőcsövekre, hűtési hőcsövekre és így tovább oszthatók.
Www.superbheater.com







