هناك العديد من الفوائد لاستخدام الأنابيب الملحومة من النوع B للمشعات. تحتوي هذه الأنابيب على مساحة سطح أكبر لنقل الحرارة مما يوفر كفاءة أكبر في تبديد الحرارة. يجعل شريط الزعانف الحلزونية الأنابيب أكثر متانة، مما يطيل عمر المشعات. كما أن الأنابيب أكثر مقاومة للتآكل وقادرة على تحمل الضغوط العالية، مما يجعلها مثالية للاستخدام في البيئات القاسية.
تُستخدم الأنابيب الملحومة من النوع B للمشعات في مجموعة متنوعة من الصناعات. بعض الصناعات التي تستخدم المشعاعات مع هذه الأنابيب هي صناعات السيارات والطاقة والصناعة والتبريد. تعتبر هذه الأنابيب جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على برودة المحركات في الآلات الثقيلة، والحفاظ على درجات حرارة آمنة في محطات الطاقة، وتبريد وحدات التبريد في محلات البقالة والمستودعات.
تأتي الأنابيب الملحومة من النوع B للمشعات بأحجام مختلفة. يعتمد حجم الأنبوب على التطبيق والصناعة المستخدمة فيه. تتراوح الأحجام الشائعة للأنابيب من النوع B من 15.88 مم إلى 25.4 مم. يمكن أن يتراوح سمك الجدار من 1.0 مم إلى 2.0 مم. يمكن أيضًا تخصيص الأنابيب لتناسب الاحتياجات المحددة لكل صناعة.
تعتبر الأنابيب الملحومة من النوع B للمشعات عنصرًا أساسيًا في مجموعة متنوعة من الصناعات. توفر هذه الأنابيب أقصى كفاءة في نقل الحرارة، وهي متينة للغاية ومقاومة للتآكل. تعتمد الصناعات مثل السيارات والطاقة والصناعة والتبريد على هذه الأنابيب للحفاظ على تشغيل معداتها بسلاسة.
تأسست شركة Sinupower Heat Transfer Tubes Changshu Ltd. في عام 2004، وهي شركة مصنعة موثوقة لأنابيب المبادلات الحرارية والأنابيب الملحومة من النوع B للمشعات. نحن ملتزمون بتقديم منتجات عالية الجودة وخدمة استثنائية لعملائنا. اتصل بنا علىrobert.gao@sinupower.comلمزيد من المعلومات حول كيف يمكننا مساعدة عملك.
لي، C.، وآخرون. (2018). "انتقال الحرارة للمبادلات الحرارية ذات الأنابيب ذات الزعانف مع مولدات الدوامة الجنيحية." الهندسة الحرارية التطبيقية 139: 118-130.
وانغ، Y.، وآخرون. (2016). "دراسة عددية عن تأثير تموّج الزعانف على أداء المبادلات الحرارية ذات الأنبوب الزعانف." المجلة الدولية للحرارة وانتقال الكتلة 96: 83-94.
وو، Z.، وآخرون. (2019). "دراسة تجريبية على تحسين انتقال الحرارة للأنبوب ذي الزعانف مع جنيحات على شكل حرف V." المجلة الدولية للحرارة وانتقال الكتلة 139: 542-556.
وونغ، K. L.، وآخرون. (2017). "تعزيز انتقال الحرارة في الأنابيب المموجة الحلزونية ذات الزعانف الحلزونية المقطوعة بالغمازات باستخدام السوائل النانوية." المجلة الدولية للحرارة وانتقال الكتلة 115: 443-454.
يانغ، J.، وآخرون. (2018). "انتقال الحرارة من أنبوب بيضاوي الشكل مع مولدات دوامة دلتا الجناح." المجلة الدولية للحرارة وانتقال الكتلة 127: 475-485.
لي، Y.، وآخرون. (2016). "دراسة تجريبية لتعزيز انتقال الحرارة باستخدام مائع أكسيد الزنك النانوي في مبادل حراري ذو ثلاثة صفوف من الألواح والزعانف." المجلة الدولية للحرارة وانتقال الكتلة 98: 401-409.
ليو، Y.، وآخرون. (2018). "خصائص نقل الحرارة وتدفق المبادل الحراري الأنبوبي مع حواجز حلزونية مشطوفة." الهندسة الحرارية التطبيقية 133: 36-45.
تشيان، P.، وآخرون. (2020). "دراسة تجريبية وعددية للمبادلات الحرارية ذات الأنابيب ذات الزعانف المتداخلة مع مولدات دوامة الدلتا ذات الجنيحات." المجلة الدولية للحرارة وانتقال الكتلة 159: 120081.
تشن، Z.، وآخرون. (2019). "انتقال الحرارة وخصائص التدفق للزعانف غير المتجانسة على شكل حرف V." المجلة الدولية للحرارة وانتقال الكتلة 131: 991-1002.
تشاو، X.، وآخرون. (2018). "المحاكاة العددية لانتقال الحرارة وخصائص انخفاض الضغط في المبادلات الحرارية ذات الغلاف والأنبوب الحلزوني." الهندسة الحرارية التطبيقية 140: 98-108.
لو، H.، وآخرون. (2017). "تحليل الأداء الحراري للمبادلات الحرارية لشبكة كهرباء شمال الصين." إجراءات الطاقة 142: 1542-1548.