为方便清洗三维肋片换热管,截流部可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时,只需要将截流部从三维肋片管1内取出再清洗三维肋片管1内腔即可。本实施例中,三维肋片管1和管201均为内径为三角管,截流板202为三角板,内肋片101和外肋片102的高度均为3mm,三角管外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为5mm。本实施例中,三维肋片管1、截流部、支撑板3的材质均为不锈钢。实施例4一种三维肋片换热管,如图5所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部2。其中,截流部2设置于三维肋片管1内,且截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部2外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为2mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,如图5所示,截流部2包括管201,在管201内设置有截流板202。本实施例中,如图1所示,截流板202设置于管201的端部,具体设置在管201内待冷却流体的出口端,以在管201端部完成截流,管201内用于储存待冷却流体。为方便清洗三维肋片换热管。浙江超特不锈钢有限公司致力于提供 精密管设备,有想法的不要错过哦!湖北304精密管品牌
可以在两个此换热管100之间焊接一个普通的不带外翅片2的扁管。根据本发明再一目的的换热管100的制造方法,换热管100为前述的换热管100,制造方法包括:将***板部加工成内翅片3,将第二板部环绕内翅片3至少一周加工成管壁1,将第三板部加工成位于管壁1外侧的外翅片2,其中,***板部、第二板部中的至少一个与第三板部为同一板体的相邻部分。***板部和第三板部通过折弯、挤压、冲孔、翻边等形式加工形成内翅片3和外翅片2,内翅片3和外翅片2加工完成后,将第二板部加工成折叠扁管的管壁1结构,在加工成管壁1的同时,利用包覆、夹紧等形式将管壁1与内翅片3和外翅片2进行安装配合,并通过焊接完全固定。根据本发明实施例的换热管100的制造方法,外翅片2与管壁1和内翅片3中的至少一个由同一张板材折叠而成,管壁1内流体的热量可以很快地传递到外翅片2上,从而实现管壁1内外的流体之间快速换热,从而有效地提高管壁1内外流体的换热效率。而且,还可以简化生产工艺,利用同一张板就可以一体制作成型管壁1和外翅片2,或者由同一张板一体制作成内翅片3和外翅片2,或者由同一张板一体制作成管壁1、内翅片3和外翅片2。另外,本发明前述制作成型内翅片3、外翅片2以及管壁1的顺序不做限制。上海316ti精密管品牌浙江超特不锈钢有限公司是一家专业提供 精密管设备的公司。
其换热管的材质为t22,管板的材质为f22,换热管与管板之间的密封焊需进行焊后热处理。为了在焊后热处理时不影响换热管胀接的拔脱力,密封焊的焊后热处理放在液压胀之前。而如果采用焊接方式堵管,就需要打磨去除换热管与管板的之间原有的密封焊缝,重新进行密封焊的焊接。由此,便会出现以下几个问题:1)再次焊接的密封焊的质量不易保证;2)焊缝的射线检测无法实施;3)焊缝的焊后热处理无法实施,即使焊后热处理可以实施,也会影响周围换热管的拔脱力。机械堵管通常分为两种方式:一种为机械拉拔式,另一种为机械辊胀式。机械堵管虽然工艺流程简单,但是堵头结构复杂,并且不适用于处于高温环境以及管壁太厚或内径小于16mm的换热管。主要原因在于,换热管的内径直接影响拉杆和棍子的尺寸,拉杆和棍子的尺寸过小会造成其强度无法满足要求。此外,在高温环形下,由于蠕变的存在,堵头接触面处的残余应力也会随服役时间的增加而减小,进而影响到堵头的密封性能。技术实现要素:本发明的目的是提供一种适用范围广、无需重新焊接密封焊缝的换热管堵管方法。为实现上述目的,本发明提供了一种换热管堵管方法,该方法包括以下步骤:预先在密封塞的外壁上加工环形凸台。
本发明涉及换热管,具体涉及三维肋片换热管。背景技术:换热管作为换热器的**换热元件,一直是换热技术领域研究的热点。目前,市面上的换热管多为三维肋片换热管,如cnu公开的三维肋片换热管,包括管体,管体的内壁和外壁上沿其管体轴向分别具有多排三维内肋片和多排三维外肋片,每排三维内、外肋片分别由圆周方向均布的多个三维内、外肋片组成,多排三维外肋片高低交错布置;又如cnu公开的三维管风冷式油冷却器,包括三维冷却管,三维冷却管包括圆管、外翅片和内翅片,外翅片一端与圆管的外表面固定连接,外翅片的另一端呈放射性向外发散,外翅片的横截面呈圆弧状,外翅片呈沿圆管轴向分布的若干列,同列的外翅片等距分布,相邻列的外翅片交错分布;内翅片呈圆柱状,内翅片一端与圆管内表面固定连接,内翅片的另一端呈汇聚状朝向圆心,内翅片沿圆管轴向分布呈若干列,内翅片沿圆管内圆周方向呈若干圈,三维冷却管中心设有螺旋扰流片。相比于传统光壁换热管,如前所述三维肋片换热管虽然在一定程度上提高了换热面积和换热效率,但其换热效果仍然有待进一步优化。此外,采用现有的换热管和风冷方式冷却粘性流体时,通常只能将粘性流体温度冷却到比环境温度高15°左右。精密管设备,就选浙江超特不锈钢有限公司,用户的信赖之选,有想法可以来我司咨询!
截流部2可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时,只需要将截流部2从三维肋片管1内取出再清洗三维肋片管1内腔即可。本实施例中,三维肋片管1为内径为30mm的圆管,管201也为圆管,内肋片101和外肋片102的高度均为5mm,截流部2外径为14mm,即管201的外径为14mm。本实施例中,三维肋片管1、截流部2、支撑板3的材质均为不锈钢。实施例2一种三维肋片换热管,如图3所示,包括带有内肋片101和外肋片102的三维肋片管1,在三维肋片管1上设置有用于局部截流待冷却流体的截流部。其中,截流部设置于三维肋片管1内,且截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙配合。进一步地,截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部构成间隙量为0-5mm的间隙配合。本实施例中,截流部外壁与三维肋片管1的内肋片101端部的间隙量为1mm。为实现对换热过程中的流体进行储存,提高空间利用率,截流部包括管201,在管201内设置有截流板202。本实施例中,如图3所示,截流板202设置于管201的端部,具体设置在管201内待冷却流体的进口端,以在管201端部完成截流,管201内用于储存已冷却流体。为方便清洗三维肋片换热管,截流部可拆卸的设置于三维肋片管1上,需要清洗三维肋片换热管时。精密管设备,就选浙江超特不锈钢有限公司,用户的信赖之选,欢迎您的来电哦!广西2205精密管厂家
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所有粘性流体必须经过截流部壁与三维肋片管的肋片端部之间的空隙流过,所有粘性流体能够在三维肋片管内充分贴壁换热冷却,从而解决了粘性流体冷却效果差的技术问题;采用本发明三维肋片换热管、风冷方式或者水冷方式冷却液压油之类的粘性流体时,冷却效果好,能够将粘性流体温度冷却到环境温度,解决了多年来一直困扰换热技术领域粘性流体冷却的技术难题;采用本发明三维肋片换热管冷却流体时,冷却后的流体温度均匀,三维肋片换热管出口处的流体不存在回温现象;本发明三维肋片换热管还能够防止管内流体温度过高,及时泄压;本发明三维肋片换热管能够对换热过程中的粘性流体进行储存,提高了空间利用率;本发明三维肋片换热管结构简单,易于清洗,易于制造,制作成本低;此外,采用本发明三维肋片换热管冷却非粘性流体,同样具有良好的冷却效果。附图说明图1是本发明实施例1中三维肋片换热管的示意图;图2是图1中三维肋片换热管的截面示意图;图3是本发明实施例2中三维肋片换热管的截面示意图;图4是本发明实施例3中三维肋片换热管的截面示意图;图5是本发明实施例4中三维肋片换热管的示意图;图6是本发明实施例5中三维肋片换热管的示意图。湖北304精密管品牌
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