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Investigación y aplicación del tanque de agua a presión de acero inoxidable de doble núcleo para almacenamiento de energía, parte 1

Vistas:4     Autor:Editor del sitio     Hora de publicación: 2018-08-07      Origen:Sitio

Introducción

Con la aceleración de la integración de aplicaciones y edificios de energía solar en todo el país, se promueven diversas tecnologías de energía renovable que son adecuadas para las condiciones de los recursos y las condiciones de utilización de los edificios de la región. El entusiasmo de los gobiernos locales, los desarrolladores y las compañías de energía solar se ha promovido enormemente, y se han implementado varios proyectos a gran escala uno tras otro. En particular, los edificios residenciales de gran altura en el sector inmobiliario utilizan sistemas de calefacción solar de agua con balcón, que se han utilizado ampliamente como la principal fuente de agua caliente. utilizar. Un conjunto de sistemas de agua caliente eficientes, seguros y confiables no solo requiere tecnología de colector solar de alta eficiencia como soporte, sino también equipos de almacenamiento de calor que requieren una transferencia de calor eficiente como garantía de calidad y calidad. Debido a que el sistema de calentamiento solar de agua montado en la pared del balcón está limitado por ciertas condiciones en las aplicaciones de edificios de altura media y alta, para mejorar el índice de calificación de eficiencia energética del sistema de calentamiento solar de agua montado en la pared del balcón, esto requiere el almacenamiento de El balcón montado en la pared sistema de calentamiento solar de agua. Además de la función de almacenamiento de calor, el equipo térmico debe tener una función de transferencia de calor de alta eficiencia para convertir la energía solar en energía térmica para un almacenamiento máximo. A través de la investigación y el análisis de la forma de influir en el efecto de transferencia de calor, el nuevo tanque de agua presurizada de acero inoxidable de doble núcleo de almacenamiento de energía hecho al cambiar el diseño estructural de la capa de intercambio de calor del tanque de agua www.csbwsx.com, la eficiencia del intercambio de calor es más alto que el del tanque de agua caliente ordinario utilizado en el mercado. Aumentó en un 26% y mejoró el índice de eficiencia energética del sistema de calentamiento solar de agua montado en la pared del balcón en un 10%, creando un gran espacio de desarrollo para la aplicación del sistema de calentamiento solar de agua montado en la pared del balcón en el centro y en los edificios altos edificios

1. La eficiencia de transferencia de calor es la idea central deEl diseño de la acumulación de tanque de agua a presión de acero inoxidable de doble núcleo

En la actualidad, el proceso de intercambio de calor del sistema de calentamiento de agua solar del sistema de calentamiento de agua solar montado en la pared del balcón es básicamente un proceso de transferencia de calor por convección que no cambia de fase, es decir, cuando fluye el fluido de alta temperatura que absorbe el calor solar. a través de la superficie del sólido de intercambio de calor, debido a los dos La transferencia de calor se produce a diferentes temperaturas, durante las cuales el fluido no sufre un cambio de fase (condensación y ebullición), sino un fluido monofásico. De acuerdo con la fórmula básica de cálculo del enfriamiento newtonianoφ= h×A× Δt, se puede saber que aumentando el área de intercambio de calor A, aumentando la diferencia de temperatura de transferencia de calorΔt entre el fluido y la superficie de la pared, y el aumento del coeficiente de transferencia de calor superficial h tiene el efecto de mejorar la transferencia de calor. En el proceso de mejorar la transferencia de calor, aumentar el área de transferencia de calor A y aumentar la diferencia de temperatura de transferencia de calorΔt entre el fluido y la superficie de la pared es relativamente fácil de determinar, mientras que el coeficiente de transferencia de calor superficial h valor que refleja la fuerza de transferencia de calor se ve afectado por varios La influencia de los factores es difícil de determinar.

La idea central deEl tanque de agua presurizada de acero inoxidable de doble núcleo de almacenamiento de energía es cómo mejorar en gran medida la eficiencia del intercambio de calor. En el proceso de diseño del tanque de agua presurizada de acero inoxidable de doble núcleo de almacenamiento de energía, la idea desiempre se cumple el fortalecimiento de la transferencia de calor del tanque de agua. Al aumentar el área de intercambio de calor A tanto como sea posible, aumentar la diferencia de temperatura de transferencia de calorΔt entre el fluido y la superficie de intercambio de calor, y aumentar el coeficiente de transferencia de calor de la superficie h Tales medidas para mejorar la transferencia de calor para lograr un aumento significativo en la eficiencia de transferencia de calor del tanque de agua.

El tanque de agua presurizada de acero inoxidable de doble núcleo para almacenamiento de energía está compuesto principalmente por un tanque interno de almacenamiento de calor (1), un tanque interno de recolección de calor (2) soldado a la pared externa del tanque interno de almacenamiento de calor y una tubería de circulación de intercambio de calor interfaz de entrada y salida (5) (6), agua fría y caliente en capas en la interfaz de la tubería de agua (8), capa de aislamiento del tanque de agua, revestimiento del tanque de agua, calefacción auxiliar eléctrica y accesorios de control. La camisa laminada de doble núcleo se utiliza en la estructura del tanque de agua. En el diseño, la superficie de almacenamiento de calor del tanque de agua presurizada de acero inoxidable de doble núcleo de almacenamiento de energía se enrolla desde una superficie lisa en una superficie de intercambio de calor con ranura ascendente en espiral (4), que no solo expande todo el área de intercambio de calor del El tanque de agua es del 35%. Al mismo tiempo, debido al cambio de la forma, el tamaño y la posición de la superficie de transferencia de calor, la superficie de intercambio de calor de la ranura ascendente en espiral en el proceso de intercambio de calor cambiará continuamente la dirección durante el movimiento hacia adelante, en la sección transversal. Provoca circulación secundaria, que puede generar turbulencias en un número de Reynolds más bajo, lo que mejora la transferencia de calor.

Al mismo tiempo, el tanque colector de tanque de agua a presión de acero inoxidable de doble núcleo acumulador está diseñado como un espacio estrecho de intercambio de calor. Por un lado, bajo una cierta proporción de trayectoria de transferencia de calor y condición de presión constante de flujo pequeño, el fluido puede mantener una buena velocidad de flujo y lograr una alta transferencia de calor. Eficiencia; Por otro lado, la capa de fluido se puede diluir durante el proceso de intercambio de calor, y el coeficiente de transferencia de calor se incrementa aún más.

Debido a que la dirección del flujo de líquido del tanque de agua en el tanque de agua se calienta de abajo hacia arriba, las tuberías de entrada y salida de intercambio de calor del tanque de agua están diseñadas para estar en modo de intercambio de calor de circulación a contracorriente de 180 grados, y el medio fluido caliente fluye desde el parte superior de la pared de intercambio de calor, después de un intercambio de calor de 180 grados. El canal se descarga desde la parte inferior de la pared de intercambio de calor. Bajo la misma temperatura de entrada y salida de fluido, la diferencia de temperatura promedio entre el fluido caliente y el frío es la más grande, lo que mejora la transferencia de calor.

A través de las diferentes formas y métodos anteriores para el cambio de diseño de la estructura de transferencia de calor del tanque de agua, el efecto general de intercambio de calor del tanque de agua se puede mejorar en un 26%, destacando la eficiencia energética del almacenamiento de energía de acero inoxidable de doble núcleo presurizado depósito de agua.


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