Luftkylningskondensor i aluminium
  • Luftkylningskondensor i aluminiumLuftkylningskondensor i aluminium

Luftkylningskondensor i aluminium

Luftkylningskondensorn i aluminium använder luft som kylmedium, och luftens temperaturstegring tar bort kondensationsvärmen. I kylsystemet är förångaren, kondensorn, kompressorn och strypventilen de fyra väsentliga delarna i kylsystem. Den allmänna kylprincipen för kondensorn är att suga in kompressorn i det lägre trycket från förångaren. Arbetsmediumånga, och komprimera sedan ångan med lägre tryck från kompressorn till ånga med högre tryck, så att ångans volym minskas och trycket ökas, så att trycket ökas och sedan skickas till kondensorn, där den kondenseras till Vätskan med högre tryck, efter att ha strypts av gasspjällsventilen, blir vätska med lägre tryck och skickas sedan till förångaren, där den absorberar värme och avdunstar för att bli ånga med lägre tryck, för att uppnå syftet av kylcykeln

Skicka förfrågan

Produktbeskrivning

Kondensor i aluminium för bil

Luftkylningskondensorn i aluminium är en del av kylsystemet och är också en typ av värmeväxlare. Det kan förvandla gas till vätska och snabbt överföra värmen inuti röret till luften nära röret. Kondensorns arbetsprincip: Efter att köldmediet kommer in i förångaren minskar trycket och ändras från högtrycksgas till lågtrycksgas. Denna process kräver värmeabsorption, så yttemperaturen på förångaren är mycket låg, och då kan den kalla luften blåsas ut av fläkten. Kondensorn kyler högtrycks- och högtemperaturköldmediet från kompressorn till högt tryck och låg temperatur. Det förångas sedan genom en kapillär, i en förångare.


Fördel med luftkylningskondensor i aluminium:



2. Utmärkt värmeöverföringsprestanda. När det gäller hushållsluftkonditioneringsapparater, när storleken på flödeskanalen är mindre än 3 mm, kommer lagen för gas-vätske-tvåfasflöde och fasförändringsvärmeöverföring att skilja sig från den konventionella större storleken. Ju mindre kanalen är, desto tydligare blir storlekseffekten. När rördiametern är så liten som ? 0,5½1mm, kan den konvektiva värmeöverföringskoefficienten ökas med 50%ï½100%. Denna förbättrade värmeöverföringsteknik är inriktad på luftkonditioneringsvärmeväxlare. Lämpliga förändringar av värmeväxlarens struktur, process- och värmeöverföringsförbättrande åtgärder på luftsidan förväntas effektivt förbättra energinivån hos luftkonditioneringsvärmeväxlare.

3. Förbättra potentialen. Mikrokanalvärmeväxlarteknik och potentialen att främja tillverkning av luftenergivattenberedare och luftkonditioneringsapparater kan avsevärt förbättra konkurrenskraften och hållbar utveckling av företagsprodukter.

Jämfört med traditionella värmeväxlare är mikrokanalvärmeväxlare inte bara små i storlek, höga i värmeöverföringseffektivitet, uppfyller högre energieffektivitetsstandarder, utan har också utmärkt tryckmotstånd, kan kylas av CO2 som arbetsvätska och uppfyller miljöskyddskraven. . Stor uppmärksamhet från akademi och industri. För närvarande har nyckelteknologin för mikrokanalvärmeväxlare - produktionen av mikrokanals parallellflödesrör mognat i Kina, vilket gör det möjligt för storskalig tillämpning av mikrokanalvärmeväxlare.



Vanliga frågor:

Q1. Hur är din leveranstid?
S: I allmänhet tar det 15 till 30 dagar efter att du mottagit din förskottsbetalning. Den exakta leveranstiden beror på varan och kvantiteten du beställt.
Q2. Kan du producera enligt prover?
A: Ja, vi kan producera enligt dina prover eller tekniska ritningar. Vi kan tillverka formar och fixturer.
Q3. Vad är din exempelpolicy?
S: Om vi ​​har lager kan vi tillhandahålla prover, men kunden måste betala provavgiften och budavgiften.



 

Hot Tags: Luftkylningskondensor i aluminium, anpassad, Kina, rabatt, kvalitet, leverantörer, gratis prov, tillverkare, offert, ett års garanti

Relaterad kategori

Skicka förfrågan

Lämna gärna din förfrågan i formuläret nedan. Vi kommer att svara dig inom 24 timmar.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept