Tubo de cobre con aletas bajas

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Tubo de cobre con aletas bajas

Se utilizan en condensadores y evaporadores para aire acondicionado, refrigeración, centrales eléctricas, sistemas marinos, turbinas de gas, equipos petroleros y calentadores de la industria química.


Descripción general del producto


Los tubos de cobre para evaporador y condensador son los productos más demandados que hemos estado suministrando.El tubo evaporador de aletas bajas de cobre es un tipo de tubo de transferencia de calor mejorada con aletas bajas integradas en la superficie exterior. Está diseñado específicamente para su uso en evaporadores, donde el refrigerante absorbe calor y cambia de fase de líquido a vapor.El tubo condensador de aletas bajas de color cobre es un tubo integral con aletas de perfil bajo formadas en la superficie exterior, utilizado en aplicaciones de condensación donde el vapor libera calor y se condensa en líquido.

Tubo evaporador

Sección simpleFin de sección
SQDiámetro exterior (mm)Diámetro exterior (mm)Espesor (mm)Espesor mínimo (mm)Altura de la cresta (mm)Superficie exterior nominal (m2/m)Superficie exterior real (m2/m)Superficie interior nominal (m2/m)Superficie interior real (m2/m)
115.8815.70,6350,560,30 0,04990,16980,0430 0,0657
219.0518,850,6350,560,380,05980,20560,05290,0901
319.0518,850,7110,630,380,05980,20560,05260,0901
419.0518,850,8890,80 0,380,05980,20560,05230,0895
525.40 25.250,6350,560,40 0,07980,27830,07290,1219


Copper low finned tube


Adecuado para evaporadores de película inundada o descendente.

La superficie del tubo del evaporador está densamente cubierta de microporos, con canales interconectados debajo de estos. Esta estructura aumenta la densidad de sitios de nucleación y mejora la velocidad de reposición del líquido en las cavidades, lo que favorece la transferencia de calor por ebullición.

En comparación con un tubo liso convencional, el coeficiente global de transferencia de calor aumenta entre 3 y 5 veces.

Los evaporadores diseñados en función de las características térmicas de este tipo de tubo evaporador pueden lograr un volumen de evaporador reducido, requieren menos tubos, disminuyen el consumo de material de cobre y los costos de fabricación, y reducen el consumo de energía durante el funcionamiento.

Tubo condensador

Sección simpleFin de sección
SQDiámetro exterior (mm)Diámetro exterior (mm)Espesor (mm)Espesor mínimo (mm)Altura de la cresta (mm)Superficie exterior nominal (m2/m)Superficie exterior real (m2/m)Superficie interior nominal (m2/m)Superficie interior real (m2/m)
112.70 12.650,600 0,50 0,20 0,03990,11010,03480,0433
215.8815.70,6350,560,30 0,04990,17330,0429 0,0625
319.0518,850,6350,560,35 0,05980,22820,05290,0858
419.0518,850,7110,630,35 0,05980,23870,05260,0858
519.0518,850,8890,80 0,35 0,05980,24820,05230,0852
625.40 25.150,6350,560,40 0,07980,30980,07250,1202
725.40 25.150,7110,630,40 0,07980,3229

0,0722

0,1194


copper fin tube

La estructura de aletas exteriores, de diseño especial, aumenta la superficie de transferencia de calor y reduce el espesor de la película líquida sobre las aletas, mejorando así el coeficiente de transferencia de calor por condensación. Además, las ranuras helicoidales internas refuerzan la transferencia de calor dentro del tubo. El efecto combinado de la mejora en la transferencia de calor en ambos lados incrementa significativamente el coeficiente global de transferencia de calor.

En comparación con un tubo liso convencional, el coeficiente global de transferencia de calor aumenta entre 3 y 5 veces.

En los condensadores que utilizan este tipo de tubo mejorado, el alto coeficiente de transferencia de calor y la gran superficie efectiva reducen la cantidad de tubos necesarios. Esto se traduce en un menor volumen del condensador, un menor consumo de cobre, una reducción de los costos de fabricación y un menor consumo de energía durante el funcionamiento.

Tubo con ranura interior

Sección simpleFin de sección
SQDiámetro exterior (mm)Espesor (mm)Diámetro exterior (mm)Espesor (mm)Espesor mínimo (mm)Altura de la cresta (mm)Superficie interior nominal (m2/m)Superficie interior real (m2/m)Número de costillas internasÁngulo de hélice de la aleta interna
17.00 0,40 7.00 0,30 0,27 0,18 0,01940,03565018
27,940,40 7,940,30 0,270,20 0,02270,03755018
39.520,40 9.520,30 0,270,20 0,02770,04886018
49.520,50 9.520,40 0,350,20 0,02740,04836018
59.520,70 9.520,60 0,55 0,20 0,02680,04726018
612.70 0,60 12.70 0,50 0,450,25 0,03680,06686018
712.70 0,6512.70 0,55 0,50 0,25 0,03640,06586018
812.70,70 12.70 0,60 0,550,25 0,03640,0650 6018
915.880,60 15.880,480,43 0,30 0,04670,08767524
1015.88 0,70 15.88 0,580,530,30 0,04640,08127524
1115.88 0,80 15.88 0,630,580,30 0,04590,07857524

Los enfriadores de agua se utilizan directamente en los sistemas de aire acondicionado. El agua que circula por los tubos se enfría por la ebullición y expansión del refrigerante en su interior. El coeficiente de transferencia de calor promedio de los tubos con rosca interna es de 1,5 a 2 veces mayor que el de los tubos lisos.

copper finned tube

d = diámetro exterior del extremo liso
di = diámetro interior del extremo liso
dr = diámetro de la raíz
hacer = diámetro sobre las aletas
di = diámetro interior de la sección final
Xp = espesor de pared del extremo liso
Xf = espesor de pared bajo la aleta
Fh = altura de la aleta
Fm = espesor de la aleta
P=paso de costilla
Rh = altura de la costilla
Ha = ángulo de hélice


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