Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de l’installation d’un tuyau collecteur de condenseur. Certains de ces facteurs comprennent :
L'installation correcte d'un tuyau collecteur de condenseur présente plusieurs avantages, notamment :
Pour assurer une installation correcte d’un tuyau collecteur de condenseur, il faut :
En conclusion, une installation correcte d’un tuyau collecteur de condenseur est essentielle au fonctionnement efficace d’un système de refroidissement. Il assure un transfert de chaleur optimal, réduit les vibrations et les dommages des tubes et augmente la fiabilité et la durée de vie du système. Par conséquent, il est essentiel de suivre les directives du fabricant, d'utiliser des matériaux de haute qualité et d'assurer un support adéquat pour le tuyau collecteur et les tubes.
Sinupower Heat Transfer Tubes Changshu Ltd. est l’un des principaux fabricants de tubes de transfert de chaleur et de composants associés. Nous fournissons des produits et services de haute qualité à l’industrie des échanges thermiques dans le monde entier. Nos produits comprennent, entre autres, des tubes de condenseur, des tubes d'évaporateur, des tubes de chaudière et des tubes à ailettes. Nous proposons également des services de conception et de fabrication sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de nos clients.
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Mayer, RW (2015). Considérations sur la conception du collecteur de condensateur. Ingénierie énergétique, 119(7), 52-55.
Chen, Z. et Tao, W. (2016). Enquête sur les vibrations dans la batterie de tubes du condenseur causées par un débit fluctuant. Génie thermique appliqué, 102, 160-170.
Zhang, Y. et Yu, S. (2018). Une revue des méthodes d'amélioration du transfert de chaleur pour les tubes de condenseur. Revues sur les énergies renouvelables et durables, 89, 235-246.
Kumar, R. et Sharma, K. (2019). Analyse des performances d'un tube condenseur à chicanes hélicoïdales. Les matériaux aujourd'hui : Actes, 19(3), 1086-1092.
Wang, J., He, R. et He, Y. (2020). Etude expérimentale de l'influence d'une mauvaise répartition du débit sur la condensation du fluide frigorigène à l'intérieur d'un tube à microcanaux multicirculaire. Journal international des transferts de chaleur et de masse, 153, 119627.
Song, X., Lu, W. et Li, Y. (2021). Performances thermohydrauliques d'un nouveau serpentin de condenseur avec différentes dispositions de tubes. Génie thermique appliqué, 195, 116953.
Zhou, H. et Wang, Q. (2017). Simulation et optimisation des performances d'un condenseur avec configuration tube-plaque tubulaire échelonnée. Journal chinois de génie chimique, 25(4), 441-449.
Mohsin, M., Zhou, Y. et Zhao, J. (2018). Étude numérique de l'effet de l'angle d'hélice sur la chute de pression et le transfert de chaleur du côté calandre d'un échangeur de chaleur à tubes à chicanes hélicoïdales. Journal international des transferts de chaleur et de masse, 126, 961-971.
Li, J., Zhang, Q. et Lu, M. (2019). Performance thermique d'un condenseur de vapeur utilisant un nano-fluide organique. Génie thermique appliqué, 163, 114391.
Wang, Y., Li, D. et Liu, H. (2020). Influence du type et de l'épaisseur du matériau sur les performances d'un condenseur à tube à ailettes. Génie thermique appliqué, 179, 115792.
Ma, C., Zhao, X. et Niu, X. (2021). Caractéristiques hydrauliques et de transfert de chaleur du tube à ailettes ondulées sinusoïdales pour pompe à chaleur à air. Génie thermique appliqué, 177, 115323.