Peamised erinevused plaatradiaatorite ja rihmradiaatorite vahel seisnevad nende konstruktsioonis, kasutusvaldkondades ning nende vastavates eelistes ja puudustes.
Struktuur ja disain:
Rihmaradiaator koosneb rihmast ja tagaplaadist. Rihma ja tagaplaadi vahelist kaugust saab kujundada vastavalt vajadusele, et mahutada vajalikku soojuse hajumise mahtu ja tagada piisav tsirkulatsiooniruum. Toru rihma kuju võib olla ümmargune, kuusnurkne, kolmnurkne jne. See on ühendatud tagaplaadiga, et edastada soojust tagaplaadile ja seejärel juhtida soojust radiaatori välispinnale.
Plaatradiaator koosneb metallplaatide komplektist ja soojust hajutavatest ribidest. Plaadiribide kuju võib olla lineaarne, U-kujuline, V-kujuline, W-kujuline jne. Need keevitatakse või liimitakse kokku, et moodustada tervik. Kasutusprotsessis asetatakse radiaator radiaatori alusele, plaatribi radiaator asetatakse jahutamist vajava elemendi kohale ja kogu radiaator fikseeritakse.
Soojuse hajumise efekt
Toru-rihmradiaatori soojuse hajumise efekt on parem kui plaat-ribradiaatoril. Selle põhjuseks on asjaolu, et torukujuline radiaator suudab kasutada oma spetsiaalset konstruktsiooni, et vähendada veevoolu takistust ja soojuse hajumise ringlustakistust, parandades seeläbi soojusvahetuse tõhusust ja soojuse hajumise kiirust. Lisaks saab torurihma radiaatorit otse ühendada süsteemi veetoruga, et saavutada soojuse hajumise tsükkel, mis võib mängida suuremat soojuse hajumise efekti väiksema suurusega.
Kuigi plaatradiaatori soojuse hajumise efekt on veidi halvem kui torurihmradiaatoril, on ka selle kõrvalmõjud väikesed. Plaat-uimega radiaator vajab tavaliselt suurt soojuse hajumise ala ja head õhukanali konstruktsiooni, et saavutada parim soojuse hajumise efekt, kuid sellel on ilmne eelis, st radiaatori üldine stabiilsus, mida ei ole lihtne põhjustada soojuse hajumise efekt.
Kasutusvaldkond:
Plaatradiaatoreid on laialdaselt kasutatud nafta-, keemia-, maagaasitöötlemis- ja muudes tööstusharudes, samuti õhueraldusseadmetes, elektrimasinate, aatomienergia ja kaitsetööstuses.
Toru vöö radiaator vedeliku ja gaasi soojusvahetussüsteemi mõju on ilmselgelt parem kui toru soojusvaheti, tavaliselt kasutatakse jahuti, jahutus- või külmutatud vett torus; Kütteseadmena kasutamisel kasutatakse torus auru, kuuma vett ja soojusjuhtivusõli. See on gaasi-vedeliku soojusvahetuses kõige laialdasemalt kasutatav soojusvahetusseade.
Eelised ja miinused:
Plaatkiirguri eelised hõlmavad paindlikkust ja kohanemisvõimet, mis võivad kohaneda keskkonna kahe külje soojusülekande erinevusega ja parandada soojusülekande pinna kasutusmäära. Selle puuduste hulka kuulub aga kitsas voolukanal, lihtne tekitada ummistusi ja suurendada rõhulangust; Puhastamine on raske, nõuab puhast kandjat; Alumiiniumplaatsoojusvaheti membraan ja ribid on õhukesed ning keskkond ei tohi alumiiniumi korrodeerida.
Toru rihmradiaatori eelis seisneb selle kõrges soojusvahetuse efektiivsuses, lisades õhupoole välispinnale ribid, et oluliselt laiendada soojusülekandeala, kompenseerides õhupoole madala soojusülekandeteguri puudused. , nii et soojusülekanne on oluliselt paranenud. Kuid puudused võivad hõlmata projekteerimise ja valmistamise keerukust ning kohandamisnõudeid konkreetsete töötingimuste jaoks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et plaatradiaatorite ja torurihmradiaatorite vahel on ehituse, kasutusalade ning eeliste ja puuduste osas ilmsed erinevused ning millise radiaatori valik sõltub konkreetsetest kasutusnõuetest ja keskkonnatingimustest.