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山东翅片生产

来源: 发布时间:2023年06月17日

    自动判断识别出泄漏量临界点,并通过对临界值的分析,得出比较好的流程时间参数,极大的提高了初次接触仪器的入门难度。强大的测试功能系统自带2种压力形式,8种基本判定方法,可组合成20多种测试功能,轻松应对各种工况,满足您的各种要求!稳定,可靠,提升效率内置自主研发的**技术,“IVT”气动密封阀岛;大幅度提高测试精度,加快充气速度,同时充气阶段已经将大漏检测出来,节省整个测试时间。测试流程简单,通用性更强不需要标准件,不需要做两套治具,不需要和标准件对比,排除标准件多次测试后形变误差。可扩展性更强模块化设计,可根据要求实现一台主机控制多路全功能阀岛组成的执行模块。实现包含正负压,间接测试在内的全功能多通道测试。同时,还新增了容积判定、流量判定、逆向判定3种基本测试方法。再此功能的基础上,高精度智能分析控制系统还新增加了学习功能、容积测量功能、快速充气功能、超级复位程序、灵敏度自检、临界审核功能、异常日志、压力校准补偿、更智能的人机交互提示功能。强大的测试功能很适合,非常适合电池包的气密性测试。正和铝业,您的热管理管家,翅片弯管液冷板一条龙产品!山东翅片生产

    苏州正和铝业公众号正和铝业Trumony!【技术实现步骤摘要】传热翅片本**技术涉及一种热交换器用的传热翅片。技术介绍在热水器、取暖用热源机等燃烧装置中使用的翅片管型的热交换器具备:供由燃烧器生成的燃烧排气(燃烧废气)流通的热交换器躯体;在热交换器躯体的两个侧壁之间以纵向并排设置的多个平板状的传热翅片;以及供水等热媒(热介质)流动的多个传热管。在上述以往的热交换器中,在燃烧排气的气体流路的方向上,多个传热管以两级段以上的多级段且以交错状被贯穿插入于传热翅片(例如,**文献1:日本**特开2018-66516号公报)。根据该多个传热管以交错状且以多级段配设的热交换器,由于通过下级段的相邻的传热管之间的燃烧排气朝向上级段的传热管流动,因此燃烧排气的热被有效地传递至在传热管内流动的热媒。另外,在上述热交换器中,多个传热管以形成单一的热交换管路的方式串联连接。具体而言,在各级段使相邻的传热管中的一个传热管的下游侧的管端与另一个传热管的上游侧的管端连通。另外,在传热翅片的侧端部侧,使下级段的**下游的传热管的下游侧的管端与上级段的**上游的传热管的上游侧的管端连通。因此,在多个传热管以多级段贯穿插入于各传热翅片的情况下。上海动力电池包翅片五星服务想你之所想,及你所及,液冷总成的贴心管家——正和铝业!

    苏州正和铝业公众号正和铝业Trumony!背景技术:翅片烟气换热器是利用外界的高温烟气与低温水进行热量交换的装置,翅片是重要组成部分,对整体的换热效果起到重要的影响作用,在换热器中,冷媒介质在换热管中循环流动,与换热管壁进行热交换,翅片则与高温烟气进行换热,层流边界极大的阻碍烟气与翅片的换热,因此翅片的扰流设计直接决定了换热器的换热效率,现有的换热器中多数是采用平翅片,平翅片的换热系数较低,难以进一步提高换热器的换热效率。技术实现要素:本实用新型旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本实用新型提出一种翅片,能够提高翅片的换热效率。本实用新型还提出一种具有上述翅片的换热器。根据本实用新型的***方面实施例的一种翅片,包括翅片本体,所述翅片本体上设置有:两个以上开孔,呈线性排列设置;换热流道,设置于任意两个相邻的所述开孔之间,所述换热流道包括依次连通设置的一级凹槽与二级凹槽;其中,所述一级凹槽的一端至少连通两个所述二级凹槽的一端。

    所描述的实施例**是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。如图1-3所示,一种散热翅片加工用定位装置,包括支架5和定位齿板7,所述支架5设置有两个并间隔分布,所述支架5的顶端固定有卡套3,所述卡套3分别用于固定管道2的两端,所述管道2上套设散热翅片1,所述支架5之间固定有支撑板10,所述支撑板10上螺纹连接有螺杆8,所述螺杆8的顶端通过连接座6与托板4转动连接,所述托板4上通过螺栓可拆卸安装有定位齿板7。所述螺杆8的底端销接固定有调节轮9。通过转动调节轮9,使得托板4上下运动,从而将定位齿板7以所需的高度插入散热翅片1之间,对散热翅片1之间的间距进行定位,避免在焊接过程中散热翅片1移位,有助于提高散热翅片1的焊接精度。所述支架5上设有竖直分布的滑槽11,所述托板4的两端分别滑动设置在滑槽11内。利用滑槽11对托板4进行限位,使得托板4沿着滑槽11上下运动,有助于保持托板4的稳定性。所述定位齿板7上表面分布有定位齿,所述定位齿分布在相邻散热翅片1之间。利用定位齿。11.苏州正和铝业有限公司项目团队可以根据客户需求提供定制化服务,您身边液冷解决方案提供者!

    根据各顺流换热单元的污垢热阻和预先获取的理论传热系数确定各顺流换热单元的清洁因子。本发明实施例中,根据历史运行数据和历史工况数据确定空冷散热翅片在不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线包括:按时间顺序对所述各工况数据进行排序并按预设切分间隔对历史工况数据进行划分;根据划分后的各历史工况数据和确定的历史清洁因子确定在不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线。本发明的方案基于机组的历史运行数据,发挥了大数据的优势,通过换热量平衡计算换热系数进而确定清洁因子以监测翅片管换热面灰污状况,避免了现有技术中计算许多参数难以测量的缺点。现有技术中,对空冷凝汽器翅片管灰污状态的监测方法比较缺乏,*有采用直接计算表面换热系数或者监测不同时刻风机的通风量作为监测手段。对采用直接计算表面换热系数的方法,涉及到计算换热器表面脏污许多状态参数的获取难度很大,无法直接测量,且随实际运行的变化相关参数也偏离设计值,因此直接获取换热器表面脏污状态参数是不可行的。监测不同时刻风机的通风量的方法过于简化,没有考虑环境风以及风机间集群效应对风机流量的影响,且在管路特性不变的情况下,相同频率风机流量应为一致。19.正和铝业为您提供定制化液冷解决方案和一站式服务!江苏质量翅片检测

正和铝业蛇形弯管翅片,特斯拉也在用的电芯换热方案!山东翅片生产

    在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法的流程图;图2为本发明实施例中的流程图;图3为本发明实施例中的流程图;图4为本发明实施例中的示意图;图5为本发明实施例中公开的空冷散热翅片灰污状况监测装置的框图;图6为本发明实施例中的框图图7为本发明实施例中提供的电子设备的示意图。具体实施方式下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例**是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。如图1所示,为本发明提供的空冷散热翅片灰污状况监测方法的流程图,包括:步骤s101,获取空冷散热翅片的历史运行数据、历史工况数据、实时运行数据及实时工况数据;步骤s102,根据所述的历史运行数据和历史工况数据确定空冷散热翅片在不同工况下的清洁因子与时间的历史关系曲线;步骤s103,根据所述的实时运行数据确定空冷散热翅片实时清洁因子曲线;步骤s104。山东翅片生产

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