Накладки на трубы отопления для увеличения теплоотдачи: Декоративные накладки на трубы отопления
- Как увеличить теплоотдачу радиаторов отопления
- увеличиваем эффективность ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru
- Тепловые трубы в сборе | Бойд
- Что такое тепловые трубки?
- Высокоточный контроль температуры
- Гибкость экономичной конструкции
- Эффективная теплопередача повышает тепловые характеристики
- Тепловые трубки: надежное и универсальное двухфазное охлаждение
- Теплораспределяющая тепловая трубка в сборе со сквозными отверстиями
- шасси со встроенным блоком теплораспределяющих тепловых трубок
- транспортный блок тепловых трубок
- Интеграция тепловых трубок с другими тепловыми технологиями
- Три комплекта транспортных тепловых трубок из нержавеющей стали
- Транспортировочный комплект тепловых трубок с медными тепловыми трубками и медными ребрами
- Комплексный транспортировочный комплект тепловых трубок Сборка труб
- Технологии тепловых трубок
- Медные водяные тепловые трубки
- Полуплоские медные водяные тепловые трубки
- Медные водяные тепловые трубки сплющенные
- изогнутые и сплющенные медные тепловые трубки
- медные водяные тепловые трубки в снегу водяное охлаждение в универсальном медном корпусе.
- Гибкие тепловые трубки
- сильфон тепловой трубы крупным планом
- гибкая тепловая труба с сильфоном системы
- Контурная тепловая трубка
- Схема работы контурной тепловой трубки
- Поперечное сечение тепловых трубок с осевыми канавками
- Тепловые трубки с осевыми канавками постоянной проводимости
- Тепловые трубки с осевыми канавками
- Основы передачи температуры | Руководства, не включенные
Как увеличить теплоотдачу радиаторов отопления
Для того, чтобы холодными зимами Вам не приходилось задаваться вопросом, как увеличить теплоотдачу радиатора, нужно придерживаться пяти нижеописанных способов. Данные варианты совершенно просты и могут быть выполнены своими руками без помощи квалифицированных специалистов.
Первый вариант — увеличение площади поверхности радиаторов
Существует взаимосвязь между площадью поверхности радиаторов и величиной излучаемого ими тепла. Чем больше поверхность нагрева, тем больше тепла может уйти с этой поверхности. Добавление секций нами рассматриваться не будет, так как требует специальных знаний и инвентаря. Простейший способ увеличить площадь поверхности радиатора — использовать специально предназначенные декоративные экраны. Они могут быть изготовлены из разных материалов — металл, дерево, пластик, МДФ. Но для увеличения теплоотдачи радиатора отопления идеально подойдут алюминиевые или стальные экраны. Алюминий очень быстро нагревается и сразу же начинает отдавать тепло. Сталь же дольше аккумулирует тепло, но также дольше будет его отдавать. Если в доме возникают ситуации с отключением отопления, то будет лучше использовать именно стальной экран.
Второй вариант — покраска радиаторов в темный цвет
Этим методом можно увеличить теплоотдачу радиатора на целых 15 процентов! Всем известно, что окрашенные в темные цвета предметы, очень хорошо поглощают в себя тепловую энергию, а также прекрасно ее излучают. Поэтому выгоднее применять что-то наподобие цинковых белил. Также можно практиковать растворенную в бензине эмаль.
Третий вариант — поддержание чистоты
Даже самые микроскопические пылинки и частицы грязи оказываются препятствием к нормальной теплоотдаче радиаторов. Поэтому нужно следить за чистотой и ее поддержанием, не только на внешней стороне батарей, но и на внутренней стенке. В случаях пренебрежения чистотой внутренних частей возможен полный выход из строя. Здесь уже без сантехника не обойдется, вплоть до покупки новых батарей.
Четвертый вариант — использование фольги в качестве отражателя
На стену, которая находится за батареей, можно прикрепить фольгу. Таким образом теплоотдача радиатора увеличится за счет отражения уходящего в стену тепла обратно в помещение. Как вариант, можно применить подложенный под трубы экран теплоотражающего типа. Он продается в магазинах уже готовый, либо его можно изготовить своими руками. Для этого понадобится немного фольги или металлический лист. Он не только будет отражать тепло, но и, нагреваясь, дополнительно обогревать воздух вокруг себя.
Простые способы повышения теплоотдачи радиаторов отопления
Смотрите это видео на YouTube
Пятый вариант — за счет направленного вентилятора
Также, кроме всех вышеназванных способов, есть смысл направить вентилятор в сторону батареи, таким образом, чтоб потоком воздуха снимать с нее тепло. Можно применить несколько ненужных кулеров, если они вдруг остались от старых компьютеров. Для этого они монтируются под батареей и способствуют более быстрой циркуляции воздуха от пола к потолку.
увеличиваем эффективность ☛ Советы Строителей На DomoStr0y.ru
Содержание
- Теплоотдача – ключевой показатель эффективности
- Определение теплоотдачи
- Расчет необходимой теплоотдачи
- Теплоотдача радиаторов из разных материалов
- Управление теплоотдачей радиатора
- Зависимость теплоотдачи от подключения
- Способы увеличения теплоотдачи
Вполне очевидно, что главной задачей радиатора отопления является максимально эффективный обогрев помещения. И основным параметром, который определяет, насколько отопительный прибор справляется с этой задачей, является теплоотдача радиатора отопления.
Данный показатель является индивидуальным для каждой модели радиаторов, кроме того, на теплоотдачу влияет тип подключения прибора, особенности его размещения и другие факторы. Как подобрать оптимальный с точки зрения теплоотдачи радиатор, как подключить его максимально эффективно, как увеличить теплоотдачу? Обо всем этом мы расскажем в данной статье!
Движение теплоносителя по радиатору
Реклама
Теплоотдача – ключевой показатель эффективности
Определение теплоотдачи
Теплоотдача представляет собой показатель, обозначающий количество тепла, переданное радиатором в помещение за определенное время. Синонимами теплоотдачи являются такие термины как мощность радиатора, тепловая мощность, тепловой поток и т.д. Измеряется теплоотдача отопительных приборов в Ваттах (Вт).
Схема тепловых потоков здания
Обратите внимание! В некоторых источниках тепловая мощность радиатора приводится в калориях в час. Эту величину можно перевести в Ватты (1 Вт=859,8 кал/ч).
Теплопередача от радиатора отопления осуществляется в результате трех процессов:
- Теплообмена,
- Конвекции,
- Излучения (радиации).
Каждый радиатор отопления использует все три типа переноса тепла, однако их соотношение у разных типов отопительных устройств отличается. По большому счету, радиаторами могут называться только те приборы, у которых не менее 25% тепловой энергии передается в результате прямого излучения, однако сегодня значение этого термина значительно расширилось. Потому очень часто под называнием «радиатор» можно встретить устройства конвекторного типа.
Читайте также об особенностях подбора радиаторов отопления.
Расчет необходимой теплоотдачи
Выбор радиаторов отопления для установки в дом или квартиру должен основываться на максимально точных расчетах необходимой мощности. С одной стороны, всем хочется сэкономить, потому покупать лишние батареи не следует, но с другой – если радиаторов будет недостаточно, то в квартире не получится поддерживать комфортную температуру.
Размещение радиаторов в доме
Способов расчета необходимой тепловой мощности отопительных приборов несколько.
Самый простой способ основывается на количестве наружных стен и окон в них. Расчет производится так:
- Если в помещение одна наружная стена и одно окно, то на каждые 10 м2 площади помещения необходимо 1 кВт тепловой мощности батарей отопления.
- Если в помещение две наружные стены, то на каждые 10 м2 площади помещения необходимо минимум 1,3 кВт тепловой мощности батарей отопления.
Второй способ более сложен, но он дает возможность получить максимально точное значение требуемой мощности. Расчет производится по формуле:
S x h x41, где:
- S – площадь комнаты, для которой производится расчет.
- h – высота помещения.
- 41 – нормативный показатель минимальной мощности на 1 кубический метр объема помещения.
Полученная величина и будет необходимой мощностью отопительных приборов. Далее следует эту мощность поделить на номинальную теплоотдачу одной секции радиатора (как правило, эту информацию содержит инструкция к отопительному прибору). В результате мы получаем необходимое для эффективного отопления количество секций.
Совет! Если в результате деления у вас получилось дробное число – округляйте его в большую сторону, так как недостаток мощность отопления гораздо сильнее снижает уровень комфорта в помещении, чем его избыток.
Читайте также о характеристиках чугунных радиаторов отопления.
Теплоотдача радиаторов из разных материалов
Отопительные приборы из разных материалов отличаются по теплоотдаче. Поэтому, выбирая радиаторы для квартиры или дома, необходимо внимательно изучать характеристики каждой модели – очень часто даже близкие по форме и габаритам радиаторы имеют разную мощность.
- Чугунные радиаторы – обладают относительно небольшой поверхностью теплоотдачи, отличаются низкой теплопроводностью материала. Теплоотдача происходит в основном за счет излучения, лишь около 20% приходится на долю конвекции.
«Классический» чугунный радиатор
Номинальная мощность одной секции чугунного радиатора МС-140 при температуре теплоносителя в 900С составляет около 180 Вт, однако данные цифры справедливы лишь для лабораторных условий.
На самом деле в системах централизованного отопления температура теплоносителя редко поднимается выше 80 градусов, при этом некоторая часть тепла теряется по пути к самой батарее. В итоге температура поверхности такого радиатора составляет около 600С, а теплоотдача одной секции не превышает 50-60 Вт.
- Стальные радиаторы сочетают в себе положительные качества секционных и конвекционных радиаторов. Как правило, стальной радиатор включает в себя одну или несколько панелей, внутри которых циркулирует теплоноситель. Для повышения тепловой мощности радиатора к панелям дополнительно привариваются стальные ребра, которые и работают как конвектор.
Теплоотдача стальных радиаторов не намного больше, чем у чугунных – потому к преимуществам таких отопительных приборов можно причислить разве что относительно небольшую массу и более привлекательный дизайн.
Обратите внимание! При снижении температуры теплоносителя теплоотдача стального радиатора снижается очень сильно. Поэтому, если в вашей системе отопления циркулирует вода с температурой 60-750, показатели теплоотдачи стального радиатора могут разительно отличаться от заявленных производителем.
- Теплоотдача алюминиевых радиаторов существенно выше, чем у двух предыдущих разновидностей (одна секция – до 200 Вт), но существует фактор, который ограничивает применение алюминиевых отопительных приборов.
Алюминиевый радиатор
Этот фактор — качество воды: при использовании загрязненного теплоносителя внутренняя поверхность алюминиевого радиатора подвергается коррозии. Вот почему, несмотря на хорошие показатели по мощности, алюминиевые радиаторы стоит устанавливать только в частных домах с автономной системой отопления.
- Биметаллические радиаторы по показателям теплоотдачи ничуть не уступают алюминиевым. К примеру, у модели Rifar Base 500 теплоотдача секции составляет 204 Вт. Да и к воде они не столь требовательны. Но за эффективность всегда приходится платить, а потому цена биметаллических радиаторов несколько выше, чему батарей из других материалов.
Биметаллический радиатор в помещении
Управление теплоотдачей радиатора
Зависимость теплоотдачи от подключения
Теплоотдача радиатора зависит не только от температуры теплоносителя и материала, из которого радиатор изготовлен, но и от способа подключения радиатора к системе отопления:
- Прямое односторонне подключение считается самым выгодным с точки зрения теплоотдачи. Именно поэтому номинальная мощность радиатора рассчитывается именно при прямом подключении (схема приведена на фото).
Подключение прямого типа
- Диагональное подключение применяется в том случае, если подключается радиатор с числом секций боле 12. Такое подключение максимально снижает теплопотери.
- Нижнее подключение радиатора используется для присоединения батареи к скрытой в стяжке пола системе отопления. Потери теплоотдачи при таком подключении составляют до 10%.
- Однотрубное подключение является наименее выгодным с точки зрения мощности. Потери теплоотдачи при таком подключении могут составлять от 25 до 45%.
Подключение однотрубного типа
Совет! Методы реализации подключения по разному типу вы можете изучить по видео материалам, размещенным на данном ресурсе.
Способы увеличения теплоотдачи
Каким бы мощным ни был ваш радиатор, часто хочется увеличить его теплоотдачу. Особенно актуальным это желание становится в зимний период, когда радиатор, даже работающий на полную мощность, не справляется с поддержанием температуры в помещении.
Краска для батарей отопления
Есть несколько способов увеличения теплоотдачи радиаторов:
- Первый способ – это регулярная влажная уборка и очистка поверхности радиатора. Чем чище радиатор, тем выше уровень его теплоотдачи.
- Также важно правильно окрашивать радиатор, особенно если вы используете чугунные секционные батареи. Толстый слой краски препятствует эффективному теплообмену, потому перед покраской батарей необходимо удалить с них слой старой краски. Также эффективно будет использование специальных красок для труб и радиаторов, имеющих низкое сопротивление теплопередаче.
- Чтобы радиатор обеспечивал максимальную мощность, его нужно правильно смонтировать. Среди наиболее распространенных ошибок в монтаже радиаторов специалисты выделяют наклон батареи, установку слишком близко к полу или стене, перекрытие радиаторов неподходящими экранами или предметами интерьера.
Правильный и неправильный монтаж
- Для повышения эффективности можно также провести ревизию внутренней полости радиатора. Часто при подключении батареи к системе остаются заусенцы, на которых со временем образуется засор, препятствующий движению теплоносителя.
- Еще одним способом обеспечения максимально отдачи является монтаж на стену за радиатором теплоотражающего экрана из фольгированного материала. Особенно эффективен данный способ при усовершенствовании радиаторов, установленных на наружных стенах здания.
Существует еще несколько способов, позволяющих своими руками повысить теплоотдачу радиатора. Однако они могут и не понадобиться, если вы изначально выберете модель, обладающую мощностью, достаточной для поддержания тепла в вашем доме!
Читайте также о преимуществах стальных радиаторов отопления Прадо — качественных отопительных приборах отечественного производства.
Тепловые трубы в сборе | Бойд
Что такое тепловые трубки?
Тепловые трубы являются надежным пассивным двухфазным теплопроводом. Объедините их с другими тепловыми технологиями для долговечных, высокопроизводительных и эффективных решений для охлаждения.
Подробнее о тепловых трубках
Интеграция тепловых трубок с другими тепловыми технологиями
Быстрое отведение тепловой энергии от источников тепла для удаленного рассеивания тепла.
Технологии тепловых трубок
Обеспечьте долговечные и эффективные решения для управления температурным режимом с помощью правильной технологии тепловых трубок, соответствующей вашим требованиям.
Высокоточный контроль температуры
Отвод тепла из ограниченных или плотно расположенных зон
Гибкость экономичной конструкции
Маршрутизируемые экономичные тепловые трубки перемещают тепло там, где доступно охлаждение
90 002 Увеличенный срок службы продукта
До 20 лет стабильной пассивной теплопередачи без ухудшения тепловых характеристик
Эффективная теплопередача повышает тепловые характеристики
Увеличение теплопередачи в 10-200 раз по сравнению с твердой медью, алюминием или графитом.
View Transcript
7 наиболее распространенных мифов о тепловых трубках
Тепловые трубки: надежное и универсальное двухфазное охлаждение
Бойд является пионером в разработке технологии тепловых трубок и устанавливает стандарты для решений для двухфазного охлаждения более 50 лет. Наш обширный опыт в области материалов для тепловых труб, жидкостей, конструкций и других тепловых технологий делает Boyd лучшим разработчиком и производителем тепловых труб для самых требовательных и инновационных приложений.
Посмотрите наш калькулятор тепловых труб!
Тепловые трубки и испарительные камеры
Термосифоны и тепловые трубки Блог
Что такое тепловые трубки?
Тепловые трубы используют высокую теплоемкость фазового перехода жидкости в надежном формате, что делает их одной из самых эффективных и универсальных технологий управления температурой для надежной и быстрой передачи тепла.
Тепловые трубы состоят из трех основных компонентов: вакуумной герметичной оболочки или оболочки, рабочей жидкости и структуры фитиля. Оболочка обеспечивает герметичность рабочей жидкости тепловых трубок в течение десятилетий стабильной передачи тепла. Рабочая жидкость меняет фазу в диапазоне температур применения и должна быть совместима с материалами корпуса тепловой трубы и фитиля. Фитиль пассивно перемещает жидкость по тепловой трубке.
Как работают тепловые трубки?
Тепловая трубка представляет собой закрытую систему испаритель-конденсатор. Герметичная оболочка представляет собой полую трубку, футерованную капиллярной структурой или фитилем. Рабочая жидкость при заданном давлении пара насыщает капилляры фитиля в состоянии равновесия между жидкостью и паром.
Жидкость в фитиле испаряется, когда тепловая трубка начинает поглощать тепло. Пар заполняет полую область тепловой трубки, называемую паровым пространством, и равномерно рассеивает тепло по всей тепловой трубке. Распределение тепла по тепловой трубке происходит быстро и определяет высокую теплопроводность тепловой трубки.
Когда точка вдоль тепловой трубки падает ниже температуры испарения, пар контактирует с фитилем и оболочкой охладителя и отдает скрытое тепло в корпус. У пара больше нет достаточной энергии для поддержания газообразной формы, и он снова конденсируется в жидкость, а затем просачивается в структуру фитиля. Капиллярное действие внутри фитиля возвращает конденсат в область испарителя и завершает рабочий цикл.
Теплораспределяющая тепловая трубка в сборе со сквозными отверстиями
шасси со встроенным блоком теплораспределяющих тепловых трубок
транспортный блок тепловых трубок
Зачем использовать тепловые трубки?
Тепловые трубы обладают чрезвычайно высокой теплопроводностью. Твердые проводники, такие как алюминий, медь, графит и алмаз, имеют теплопроводность в диапазоне от 250 Вт/м•К до 1 500 Вт/м•К, но эффективная теплопроводность тепловой трубы находится в диапазоне от 5 000 Вт/м•К до 200 000 Вт/м•К. К. Тепловые трубки также передают тепло на относительно большие расстояния.
Наследие тепловых труб более 50 лет
Более полувека компания Boyd разрабатывает специализированные тепловые трубы для решения сложных задач. У нас есть самый широкий портфель технологий управления температурным режимом, доступный на сегодняшний день, для уникальной интеграции с технологией тепловых трубок и изобретения творческих тепловых решений, которые реализуют наилучшее сочетание технологий. Опыт нашей команды инженеров в сочетании с проверенными технологиями производства позволяет Boyd производить оптимизированные и надежные технологии тепловых труб для повышения эффективности вашей тепловой системы в масштабе.
Вернуться к началу
Интеграция тепловых трубок с другими тепловыми технологиями
Эффективное распределение и транспортировка тепла
Тепловые трубки, интегрированные в другие термические технологии, создают более целостное, высокоэффективное и эффективное решение для управления температурным режимом. Тепловые трубки улучшают воздушное охлаждение благодаря более высокой теплопроводности и могут передавать тепло, распределять тепло или улучшать эффективность радиатора с воздушным охлаждением, чтобы отсрочить потребность в решениях с жидкостным охлаждением при увеличении тепловых нагрузок.
Поговори с нами!
Использование тепловых трубок для передачи тепла
Тепловые трубки разработаны и изготовлены для перемещения тепла от источника тепла или области с высоким тепловым потоком в удаленную область. Эта функция идеальна для отвода тепла из ограниченных или плотно упакованных областей в регионы с более холодным воздухом или большим объемом для радиаторов с воздушным охлаждением. Благодаря большей гибкости проектирования разработчики продуктов и архитекторы могут повысить производительность и компоновку продуктов, чтобы обеспечить надежное и экономичное решение для некоторых из самых сложных приложений с воздушным охлаждением.
Три комплекта транспортных тепловых трубок из нержавеющей стали
Транспортировочный комплект тепловых трубок с медными тепловыми трубками и медными ребрами
Комплексный транспортировочный комплект тепловых трубок Сборка труб
Узнать больше
Использование тепловых трубок для отвода тепла
Встроенные тепловые трубки удаляют локальные точки перегрева, уменьшают накопление тепла вокруг электронных компонентов и повышают эффективность радиатора с воздушным охлаждением на 20 % (по сравнению с радиаторами с алюминиевым или медным основанием) за счет более быстрого и равномерного распределения тепла . Это особенно важно в приложениях, где источник тепла невелик по сравнению с площадью ребер радиатора, например, в электронике или компьютерах. Согните или сплющите тепловые трубки в соответствии с тепловыми и геометрическими требованиями, уменьшите общую высоту, увеличьте контакт с поверхностью или проложите их вокруг закрытых зон, таких как монтажное оборудование. Встроенные теплораспределяющие тепловые трубки дают разработчикам систем теплоснабжения большую гибкость, поскольку они не требуют изменения геометрии радиатора, что полезно при модернизации или увеличении мощности существующих продуктов.
Поговори с нами!
Вернуться к началу
Технологии тепловых трубок
Удовлетворение требованиям применения благодаря правильной конструкции
Широкий ассортимент технологий тепловых трубок компании Boyd демонстрирует наш глубокий опыт и опыт в области тепловых трубок, которые вы можете использовать для достижения максимальной надежности тепловых характеристик в любом приложении.
- Медно-водяные тепловые трубки
- Высокотемпературные тепловые трубки
- Криогенные тепловые трубки
- Гибкие тепловые трубки
- Тепловые трубки контура
- Тепловые трубки с переменной проводимостью
- Тепловые трубки постоянной проводимости
- Футеровка изотермической печи
Поговорите с нами!
Медные водяные тепловые трубки
Медные водяные тепловые трубки
Полуплоские медные водяные тепловые трубки
Узнать больше
Медные водяные тепловые трубки сплющенные
изогнутые и сплющенные медные тепловые трубки
Узнать больше
медные водяные тепловые трубки в снегу водяное охлаждение в универсальном медном корпусе.
Тщательно контролируемые производственные процессы Boyd, подкрепленные опытом эксплуатации продукции, гарантируют, что наши медно-водяные тепловые трубы могут служить более 20 лет.
Телеком и 5G 9
Облачные вычисления
Узлы распределения тепла и охлаждения для процессоров, графических процессоров и карт памяти DIMM
Домашняя электроника 9001 0
Блоки охлаждения ноутбуков и ноутбуков, системы охлаждения для портативных и консольных игровых систем
Высокотемпературные тепловые трубки
Высокотемпературные тепловые трубки обеспечивают высокоточный контроль температуры, быстрое восстановление и более равномерное управление при высоких температурах для снижения энергопотребления и повышения надежности и долговечности приложений.
Управление энергопотреблением
Солнечные приемники, термоэмиссионные преобразователи, термоэлектрические преобразователи щелочных металлов (AMTEC), интерфейсы двигателей Стирлинга, компоненты двигателей и термоядерные приложения
Промышленное оборудование
Химическая обработка и обработка материалов, эпитаксиальное осаждение, выращивание полупроводниковых кристаллов, осаждение из паровой фазы, диффузионный отжиг, характеристика теплофизических свойств, а также калибровка температуры и термопары
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Магнитоплазмодинамические двигатели (MPD), разделение изотопов, аэрокосмические передние кромки, сопла ракет, высокотемпературные космические радиаторы
Вернуться к началу
Криогенные тепловые трубы
90 004 Криогенные тепловые трубки оптимизированы для работы в сложных криогенных средах повысить безопасность и надежность тепловой системы, повысить эффективность тепловой системы и максимально увеличить время безотказной работы приложений при одновременном снижении затрат на электроэнергию и техническое обслуживание.
Пример использования криогенных тепловых труб НАСА
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Интерфейсы криоохладителей, охлаждение инфракрасных датчиков, управление температурой камеры и датчика в условиях запуска и орбиты, охлаждение компонентов спутника, сверхпроводящие магниты, глубоководные приложения, высокое ускорение и геосинхронная орбита применения
Промышленное оборудование
Добыча горючих сланцев
Медицина
Низкое или крионическое управление температурой медицинского оборудования, холодильные и морозильные системы охлаждения для хранения и тестирования образцов и чувствительные устройства обнаружения в медицинском лабораторном оборудовании
Гибкие тепловые трубки
Гибкие тепловые трубки позволяют инженерам оптимизировать расположение компонентов, выделяющих тепло, для максимального удобства обслуживания и надежности, сохраняя тепловые характеристики в суровых условиях эксплуатации и в условиях ограниченного пространства. Оптимизируйте размещение подвижного привода и удаленного терминала без ущерба для тепловых характеристик. Дополнительная мобильность также упрощает установку и обслуживание в ограниченном пространстве.
Гибкие тепловые трубки
сильфон тепловой трубы крупным планом
гибкая тепловая труба с сильфоном системы
Оборона
Системы терморегулирования авионики и авиационного оборудования
Контурные тепловые трубки
Контурная тепловая трубка
Схема работы контурной тепловой трубки
Контурные тепловые трубки (LHP) являются гибкими, гибкими, маршрутизируемыми и могут передавать тепло дальше, чем обычные тепловые трубы. Идеально подходящие для охлаждения рассредоточенных систем, они могут включать в себя несколько испарителей и пассивных или активных терморегуляторов для работы с несколькими источниками тепла. Петлевые тепловые трубки могут передавать тепло на расстояние до 23 метров (75 футов), выдерживать миллионы циклов изгиба и выдерживать гравитационные нагрузки до 9g. Они представляют собой маломассивное решение для решения сложных и далеко идущих геометрических задач и представляют собой прочные технологии для сложных сред.
Поговори с нами!
Телекоммуникации
Охлаждение микропроцессора компьютеров или серверов и управление температурным режимом испытательного оборудования
Аэрокосмическая промышленность
Легкие решения для охлаждения авионики, двигателей и электроники в более электрических самолетах (MEA), электронный перенос тепла к убранным панелям радиаторов во время запуска спутника. Они также могут работать как термодиоды, чтобы предотвратить обратную утечку тепла.
Защита
Охлаждение электроники, установленное на приводе, защита от обледенения крыла и капота отходящим теплом двигателя и подавление тепловых сигнатур
Вернуться к началу
Тепловые трубки с переменной проводимостью
Тепловые трубки с переменной проводимостью (VCHP) помогают инженерам точно контролировать температуру за счет контролируемой передачи и отвода тепла. Они контролируют температуру испарителя, используя неконденсирующийся газ (NCG) в тепловой трубе, контролируя доступную площадь конденсатора. VCHP — это экономичное решение для поддержания критических температур устройств без активных компонентов или датчиков.
Аэрокосмическая промышленность
Тепловой контроль сателлитной панели радиатора, замороженные условия запуска
Медицина
Система охлаждения компьютерной томографии
Тепловые трубки постоянной проводимости
Поперечное сечение тепловых трубок с осевыми канавками
Тепловые трубки с осевыми канавками постоянной проводимости
Тепловые трубки с осевыми канавками
9 0004 Тепловые трубы постоянной проводимости с осевыми канавками (CCHP) обеспечивают теплопередачу при высоких тепловых нагрузках на расстояние более 3 метров. . Они используют круг канавок во внутренней оболочке стенки тепловой трубы в качестве фитиля, чтобы эффективно отводить конденсат обратно в испаритель с более холодных поверхностей, где конденсировалась рабочая жидкость. Их изготовление может стоить меньше, чем производство обычных фитильных тепловых трубок.
Тепловые трубки с осевыми канавками лучше всего работают там, где гравитация не является фактором, например, в горизонтальной конфигурации или в космосе. Они не требуют особого обслуживания и идеально подходят для приложений, где обслуживание чрезвычайно затруднено. Теплопередача на большие расстояния повышает гибкость конструкции, предоставляя инженерам возможность выбора температурного дизайна в сложных условиях.
Поговорите с нами!
Аэрокосмическая промышленность
Спутниковый термоконтроль, панели радиаторов
Телекоммуникации
Спутниковое охлаждение связей
Defense
Защитное спутниковое охлаждение
Изотермические печи
Изотермические вкладыши для печи (IFL)-это кольцевые тепловые металлические трубы, которые обеспечивают универедную температуру или зону, использующие одиночный нагреватель и нагреватель в форме кольца. контроллер для точных процессов. Они экономят время и энергию, максимально повышая производительность за счет достижения изотермической температуры стенок. IFL просты в установке, расширяют гибкость конструкции, чрезвычайно надежны и экономичны.
Регулировка температуры представляет собой простой одношаговый процесс, и частые измерения профиля не нужны. В отличие от зондов, IFL не зависят от путей теплопередачи, соединяющихся с окружающими стенами или внешней средой. Измеренное пространственное изменение температуры в МФЛ составляет менее 10 мК и во многих случаях может превышать чувствительность доступных методов измерения.
Промышленное оборудование
Радиаторы черного тела, концентрированные солнечные приемники, химическая обработка
Лабораторное и испытательное оборудование
Термопары и калибровка температуры, исследовательские трубки, лабораторные печи
Полупроводники
Рост кристаллов полупроводников, осаждение из паровой фазы
Вернуться к наверх
Есть вопросы? Мы готовы помочь!
Вернуться к началу
- О Бойде
- Свяжитесь с нами
- Карьера
- Карта сайта
- Доступность веб-сайта
- Справочный центр
- Найти номер детали
|
|
|
|
|
|
- Глобальная политика конфиденциальности
- Германия Политика конфиденциальности
- Положения и условия
- Условия продажи
|
|
|
- Copyright © 2023 Boyd. Все права защищены.
Основы передачи температуры | Руководства, не включенные
Полное, совершенно неполное руководство по кислороду для начинающих, не включенное
ОСНОВЫ ПЕРЕДАЧИ ТЕМПЕРАТУРЫ
Отказ от ответственности
9 0004 Я не уделял достаточно внимания на уроке физики в школе, чтобы понять настоящие мельчайшие детали. — песчаный из этого материала. Я расскажу о некоторых основах, в вики и на форумах есть более подробное описание.
Введение
Основная идея достаточно проста: когда предметы вступают в контакт, их температуры влияют друг на друга. Чем холоднее становится горячее, тем горячее становится холоднее.
Следует учитывать еще два момента, которые влияют на этот обмен температур:
Существуют определенные виды плиток и труб, которые предназначены для увеличения или уменьшения теплопередачи.
Все материалы в игре (песчаник, медь и т. д.) имеют свойства, влияющие на эту передачу температуры.
Мы начнем с рассмотрения различных видов плиток, предназначенных для максимизации или минимизации теплопередачи.
Теплоизоляционная плитка
Если вы хотите свести к минимуму передачу температуры между плитками, вы можете использовать изолированные варианты того, что вы строите.
Есть:
изолированные трубы для жидкости
трубы изолированные газовые
изолированная плитка
Если вы будете перекачивать горячую жидкость или газ через зону, которую не хотите нагревать, рекомендуется использовать изолированные трубы.
Если у вас есть горячий биом рядом с вашей базой, вы можете минимизировать передачу температуры, построив стену из изолированных плиток между горячим биомом и вашей базой.
Примечание: об абиссалите
Биомы разделены абиссалитом — это фиолетовые (природные) плитки. Абиссалит — превосходный изолятор. Если у вас есть абиссалит между вашей базой и горячим (или холодным) биомом, вам не нужно беспокоиться о передаче температуры.
Но имейте в виду, что когда ваша стартовая область размещается в игре, она, скорее всего, будет размещена над некоторыми из этих плиток абиссалита. Это удалит часть абиссалита и позволит передавать температуру между биомами.
Магма вверху, ледяной биом внизу. (Наложение температуры справа.) Они разделены комбинацией изолированных плиток и естественных абиссалитовых плиток.
(Это забегание вперед, но заметка о магме. Как и следовало ожидать, она довольно теплая: свыше +1400С. Магма расплавит большинство материалов, но не обсидиан. Так что все, что попадется контакт с магмой, сделать из обсидиана.) (Кроме того, всегда создавайте вакуум перед работой с магмой.)
Радиационные трубы и металлочерепица
Пластины Tempshift
Иногда требуется максимизировать теплопередачу. В таких случаях вы захотите использовать излучающие трубы или металлочерепицу.
Есть:
трубы для лучистой жидкости
трубы лучистого газа
металлочерепица
Некоторые примеры: охлаждение кислорода, выходящего из SPOM, максимизация теплопередачи между двумя областями, разделенными стеной, и контур охлаждения, проходящий через ваше основание (где вам могут понадобиться излучающие трубы для максимального охлаждения в определенное пространство, например, вокруг машины, которая производит много тепла).
Пластины Tempshift улучшают теплопередачу между самой плиткой и окружающими ее плитками, включая диагональные плитки.
Свойства материала, влияющие на передачу температуры
Механизм перелива (газовый мост), используемый для подачи избыточного водорода в помещение AETN для улучшения передачи его холода.
Металлочерепица, используемая в качестве вспомогательного теплоносителя при охлаждении. Охлаждающий контур охлаждает воду в излучающих трубах. Излучающие трубы охлаждают металлочерепицу. Металлочерепица охлаждает продукцию металлического вулкана, когда она направляется по конвейерному рельсу.
Первый шаг в борьбе с теплом — подумать о том, когда вам нужна теплоизоляционная, лучистая или обычная плитка. Когда вы достаточно освоитесь с ними, следующим шагом будет также подумать о том, из какого материала вы строите эти плитки.
Материалы, содержащие кислород, не включенные, обладают двумя свойствами, которые будут влиять на то, как их температура взаимодействует с температурой вокруг них: теплопроводность и удельная теплоемкость.
Чтобы увидеть теплопроводность и удельную теплоемкость чего-либо, нажмите на это. Затем нажмите на вкладку «Свойства».
Теплопроводность – это мера того, насколько быстро и эффективно он может обмениваться температурой с окружающей средой.
Удельная теплоемкость – это мера того, сколько тепла он может «хранить».
Таким образом, теплопроводность — это мера того, насколько быстро он будет нагреваться или охлаждаться, а удельная теплоемкость — это мера того, сколько тепла или холода он может сохранить.
Из этих двух теплопроводность обычно важнее для рассмотрения. (При проектировании для передачи температуры я считаю хорошую теплопроводность важным аспектом и хорошую удельную теплоемкость приятным бонусом.)
Точно так же, как (например) лучистая труба будет иметь лучшую теплопередачу, чем обычная труба, труба, изготовленная из материала с высокой теплопроводностью, будет иметь лучшую теплопроводность, чем труба, изготовленная из материала с низкой теплопроводностью. теплопроводность.
Таким образом, эмпирическое правило:
для увеличения теплопередачи используйте материал с более высоким числом теплопроводности.
(а также наоборот: более низкая теплопроводность для меньшей теплопередачи)
Список коэффициентов теплопроводности различных материалов можно найти на вики. Некоторые общие рекомендации для начала игры:
Из минералов, с которыми вы обычно сталкиваетесь:
- Гранит
хорош для повышения теплопередачи
магматическая порода хороша для ее уменьшения
Например:
Если вы хотите улучшить теплопередачу в контуре охлаждения, но не хотите тратить металл на изготовление всего контура из радиационных труб, вы можете выбрать обычный материал. с более высокой теплопроводностью. Гранит является популярным выбором для этого.
Если вы хотите сделать ваши изолированные трубы или плитку как можно более эффективным изолятором, популярным исходным материалом является магматическая порода.
Для вещей, которые могут быть очень горячими, которые в ранней игре включают в себя кувшинный насос в нефтяном биоме и трубы, выходящие из стеклянной кузницы, используйте керамику. (Керамика изготавливается в печи, построенной в разделе «Обработка»).