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회사 뉴스 정보 잎 톱니 튜브 열 교환기 들 이 얼어붙고 균열 되는 원인은 무엇 입니까?

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잎 톱니 튜브 열 교환기 들 이 얼어붙고 균열 되는 원인은 무엇 입니까?

2026-07-07

핀 튜브 열 교환기에서 냉각 균열은 일반적으로 서로 연결 된 네 가지 측면의 누적 실패로 발생합니다.디자인 크기,시스템 레이아웃,설비의 준수, 그리고유지보수 관행.

디자인 크기

열 전달 영역 설계 단계에서, 핀 튜브 열 교환기가 실제 열 부하에 비해 크게 커지면,가열 매체 (증기 또는 뜨거운 물) 는 튜브 쪽에서 충분한 시간을 보내지 않아 완강한 응축물 배출을 허용합니다주변 온도가 0°C 이하로 떨어지면, 튜브 안의 잔류 액체 물은 얼어붙고9%부피에 따라, 지역적 원형 스트레스가200MPa이것은 구리 기반 튜브의 팽창 강도 (~ 220 MPa) 와 알루미늄 지느러미의 재료 한계에 접근하여 궁극적으로 파열을 유발합니다. 결과적으로 난방 구역 부하가30%냉각 구역 부하 아래에는 별도의 공기 온도기가 설치되어야 하며, 이는 주 핀 튜브 열 교환기가 장기간 부분 부하 상태에서 작동하는 것을 방지합니다.따라서 소스에서 응축물 보유 위험을 줄입니다..

시스템 레이아웃

콘덴서 배치도 동결 확률을 좌우한다. 콘덴서 (냉각 스핀) 가 공기 온도 장치의 상류에 위치하면, 차가운 들어오는 공기는 먼저 콘덴서 표면을 접촉합니다.지느러미 온도가 얼음 지점 이하로 급격히 떨어지게 만드는콘덴세트는 튜브 내부에 얼어붙어 "빙구 봉쇄"를 형성합니다.8%~12%, 더 흐름을 감소 속도 및 튜브 벽이 찢어질 때까지 얼음 형성을 가속화.에어 히터의 하류에 콘덴서를 배치하면 사전 가열 된 공기가 적어도5°C응축 표면과 접촉하기 전에 지느러미 표면 온도를 0°C 이상 유지하고 프로세스 레이아웃을 통해 얼음 상태를 근본적으로 제거합니다.

설비의 준수

설치 및 파이프링 관행은 GB 50243 환기 및 에어컨 공학 건축 품질 승인 표준 및 ASHRAE 가이드라인 0을 준수해야합니다.부적절한 설치 경사 (≥ 1%응축물 흐름 방향으로 경사) 중력 배수 방지 및 튜브 바닥에 액체 밀폐를 만듭니다.부적절한 배선 류, 예를 들어, 아래의 간격으로 공유 된 유관의 라우팅 전력 및 제어 신호 케이블300mm- 펌프 벽 두께 (탄소 강철) 에 대한 계산 값을 초과하는 지원 간격≥1.5mm, 스테인리스 스틸≥1.2mm) 그리고 지느러미 밀도 (1인치당 ≤8개의 지느러미) 는 열 확장을 제한하고 용접에 스트레스를 집중시킵니다.

유지보수

또한, 증기 함정 은 응축물 배출에 중요한 구성 요소로 작용하며, 그 선택 및 유지보수 상태는 시스템 안전성을 직접 결정합니다.증기압의 저압 시스템≤0.3 MPa압력 용도로≥0.3 MPa, 뒤집은 버킷 함정 용량이 적어도1.5배실제 응축물 부피,10%안전 요인: 게이트 밸브 및 증기 함정2,000 운영 시간, 그리고 밸브 코어 누출이5%정량 흐름 또는 작동 지연이30초, 적시에 응축 제거를 보장하고 얼음 균열로 이어지는 물 축적을 방지합니다.

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2026-07-07

핀 튜브 열 교환기에서 냉각 균열은 일반적으로 서로 연결 된 네 가지 측면의 누적 실패로 발생합니다.디자인 크기,시스템 레이아웃,설비의 준수, 그리고유지보수 관행.

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열 전달 영역 설계 단계에서, 핀 튜브 열 교환기가 실제 열 부하에 비해 크게 커지면,가열 매체 (증기 또는 뜨거운 물) 는 튜브 쪽에서 충분한 시간을 보내지 않아 완강한 응축물 배출을 허용합니다주변 온도가 0°C 이하로 떨어지면, 튜브 안의 잔류 액체 물은 얼어붙고9%부피에 따라, 지역적 원형 스트레스가200MPa이것은 구리 기반 튜브의 팽창 강도 (~ 220 MPa) 와 알루미늄 지느러미의 재료 한계에 접근하여 궁극적으로 파열을 유발합니다. 결과적으로 난방 구역 부하가30%냉각 구역 부하 아래에는 별도의 공기 온도기가 설치되어야 하며, 이는 주 핀 튜브 열 교환기가 장기간 부분 부하 상태에서 작동하는 것을 방지합니다.따라서 소스에서 응축물 보유 위험을 줄입니다..

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콘덴서 배치도 동결 확률을 좌우한다. 콘덴서 (냉각 스핀) 가 공기 온도 장치의 상류에 위치하면, 차가운 들어오는 공기는 먼저 콘덴서 표면을 접촉합니다.지느러미 온도가 얼음 지점 이하로 급격히 떨어지게 만드는콘덴세트는 튜브 내부에 얼어붙어 "빙구 봉쇄"를 형성합니다.8%~12%, 더 흐름을 감소 속도 및 튜브 벽이 찢어질 때까지 얼음 형성을 가속화.에어 히터의 하류에 콘덴서를 배치하면 사전 가열 된 공기가 적어도5°C응축 표면과 접촉하기 전에 지느러미 표면 온도를 0°C 이상 유지하고 프로세스 레이아웃을 통해 얼음 상태를 근본적으로 제거합니다.

설비의 준수

설치 및 파이프링 관행은 GB 50243 환기 및 에어컨 공학 건축 품질 승인 표준 및 ASHRAE 가이드라인 0을 준수해야합니다.부적절한 설치 경사 (≥ 1%응축물 흐름 방향으로 경사) 중력 배수 방지 및 튜브 바닥에 액체 밀폐를 만듭니다.부적절한 배선 류, 예를 들어, 아래의 간격으로 공유 된 유관의 라우팅 전력 및 제어 신호 케이블300mm- 펌프 벽 두께 (탄소 강철) 에 대한 계산 값을 초과하는 지원 간격≥1.5mm, 스테인리스 스틸≥1.2mm) 그리고 지느러미 밀도 (1인치당 ≤8개의 지느러미) 는 열 확장을 제한하고 용접에 스트레스를 집중시킵니다.

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또한, 증기 함정 은 응축물 배출에 중요한 구성 요소로 작용하며, 그 선택 및 유지보수 상태는 시스템 안전성을 직접 결정합니다.증기압의 저압 시스템≤0.3 MPa압력 용도로≥0.3 MPa, 뒤집은 버킷 함정 용량이 적어도1.5배실제 응축물 부피,10%안전 요인: 게이트 밸브 및 증기 함정2,000 운영 시간, 그리고 밸브 코어 누출이5%정량 흐름 또는 작동 지연이30초, 적시에 응축 제거를 보장하고 얼음 균열로 이어지는 물 축적을 방지합니다.

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