mlഭാഷ

അടച്ച-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്

Sep 16, 2025

ഒരു സന്ദേശം ഇടുക

അടഞ്ഞ-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളുടെ സാധാരണ "3" തകരാറുകൾ

പിറ്റ്ഫാൾ 1: കോയിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തെറ്റായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്, അടച്ച-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവർ കോയിലിൻ്റെ തുരുമ്പ് തുളച്ചുകയറുന്നതിനും വെള്ളം ചോരുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നു;

പിറ്റ്ഫാൾ 2: മീഡിയത്തിലേക്ക് ആൻ്റിഫ്രീസ് ചേർക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുന്നത്, ശൈത്യകാലത്ത് ഉപകരണങ്ങൾ അടച്ചതിനുശേഷം മീഡിയം മരവിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് കോയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു;

പിറ്റ്ഫാൾ 3: സ്പ്രേ വാട്ടർ വോളിയത്തിൻ്റെ തെറ്റായ കണക്കുകൂട്ടൽ, വൈദ്യുതി ഉപഭോഗ ചെലവിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമാകുന്നു.

അടച്ച-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ

അടഞ്ഞ-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകൾ പരോക്ഷ താപ വിനിമയത്തിലൂടെ തണുപ്പിക്കൽ കൈവരിക്കുന്നു. രക്തചംക്രമണ മാധ്യമം (വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ലായനി പോലുള്ളവ) ഒരു അടഞ്ഞ കോയിലിൽ ഒഴുകുന്നു, കൂടാതെ സ്പ്രേ വാട്ടർ ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെയും വായു സംവഹനത്തിലൂടെയും ചൂട് എടുക്കുന്നു. അടച്ച-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം മൂന്ന് പ്രധാന പ്രക്രിയകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്: ചൂട് കൈമാറ്റം, ജല ബാഷ്പീകരണ തണുപ്പിക്കൽ, വായു പ്രവാഹം.

ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രക്രിയ

1.1 ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയം

അടച്ച-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളിൽ, വെള്ളം സാധാരണയായി ചൂട് കൈമാറ്റ മാധ്യമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. തണുപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നോ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ചൂട് (വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കണ്ടൻസറുകൾ മുതലായവ) ആദ്യം രക്തചംക്രമണ ജലത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.

രക്തചംക്രമണ ജലം ബാഹ്യ പരിതസ്ഥിതിയുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ ഒരു അടച്ച സംവിധാനത്തിൽ ഒഴുകുന്നു, അങ്ങനെ ജലത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൻ്റെ സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുകയും സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

1.2 ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പങ്ക്

ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തചംക്രമണ ജലത്തിലേക്ക് താപം കാര്യക്ഷമമായി കൈമാറുക എന്നതാണ്.

ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൂട് വഹിക്കുന്ന രക്തചംക്രമണ ജലം ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ, ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്ന് (രക്തചംക്രമണ ജലത്തിൻ്റെ വശം) താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവ് വശത്തേക്ക് (തണുപ്പിക്കുന്ന ദ്രാവക വശം) ചൂട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അടഞ്ഞ-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളിൽ, തണുപ്പിക്കൽ ദ്രാവകം സാധാരണയായി വായുവാണ്, എന്നാൽ തുറന്ന കൂളിംഗ് ടവറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വായു രക്തചംക്രമണ ജലവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല.

ജല ബാഷ്പീകരണ തണുപ്പിക്കൽ പ്രക്രിയ

2.1 കൂളിംഗ് കോയിൽ ആൻഡ് സ്പ്രേ സിസ്റ്റം

അടച്ച-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറിലെ കൂളിംഗ് കോയിൽ സാധാരണയായി ലോഹം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്, സർപ്പിളാകൃതിയിലോ മറ്റ് രൂപങ്ങളിലോ കൂളിംഗ് ടവറിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ചുരുളിൽ ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, കോയിലിന് പുറത്തുള്ള വായുവുമായി താപം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു.

കൂളിംഗ് ടവറിൽ ഒരു സ്പ്രേ സിസ്റ്റം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് രക്തചംക്രമണം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം നേർത്ത ജലത്തുള്ളികളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു. ഈ തുള്ളികൾ കോയിലിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഒരു വാട്ടർ ഫിലിം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ടവറിൻ്റെ ഫാനിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വായു കോയിലിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, തുള്ളികൾ വായുവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു.

2.2 ബാഷ്പീകരണ താപ വിസർജ്ജനത്തിൻ്റെ തത്വം

സ്പ്രേ ചെയ്ത തുള്ളികൾ വായുവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ, വെള്ളം ബാഷ്പീകരിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ബാഷ്പീകരണ പ്രക്രിയ വലിയ അളവിലുള്ള താപം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, ഇത് കോയിലിലെ രക്തചംക്രമണ ജലത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്ന് വരുന്നു.

ജലത്തിൻ്റെ ബാഷ്പീകരണത്തോടെ, കോയിലിലെ രക്തചംക്രമണ ജലത്തിൻ്റെ താപനില ക്രമേണ കുറയുന്നു. തണുത്ത വെള്ളം അടച്ച സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നു, തണുപ്പിക്കേണ്ട ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, ഈ ചക്രം തുടർച്ചയായ തണുപ്പിക്കൽ കൈവരിക്കുന്നത് തുടരുന്നു.

എയർ ഫ്ലോ പ്രക്രിയ

3.1 ആരാധകൻ്റെ പങ്ക്

ഫാൻ പ്രധാനമായും കൂളിംഗ് ടവറിലെ വായുപ്രവാഹത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഫാൻ സാധാരണയായി കൂളിംഗ് ടവറിൻ്റെ മുകളിലോ വശത്തോ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ടവറിലേക്ക് ബാഹ്യ വായു വലിച്ചെടുക്കാൻ ഭ്രമണത്തിലൂടെ നെഗറ്റീവ് മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

കൂളിംഗ് ടവറിൽ പ്രവേശിച്ച ശേഷം, കൂളിംഗ് കോയിലിലൂടെയും സ്പ്രേ ഏരിയയിലൂടെയും വായു കടന്നുപോകുന്നു. വായുവും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള താപ വിനിമയ നിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഫാനിൻ്റെ ഭ്രമണ വേഗതയും വായുവിൻ്റെ അളവും ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും.

3.2 വായുവും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ദിശ

കൂളിംഗ് ടവറിൽ, വായുവും വെള്ളവും എതിർ താപ വിനിമയം നടത്തുന്നു. വായു താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, വെള്ളം മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് (കോയിലിനുള്ളിൽ) ഒഴുകുന്നു. ഈ എതിർകറൻ്റ് മോഡിന് വായുവും വെള്ളവും തമ്മിലുള്ള താപനില വ്യത്യാസം താരതമ്യേന സ്ഥിരത നിലനിർത്താനും അതുവഴി താപ വിനിമയ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും കഴിയും.

അടഞ്ഞ-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളുടെ ഘടനാപരമായ ഘടന

കോയിൽ: നാശത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന-സാമഗ്രികൾ (304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് ട്യൂബുകൾ പോലുള്ളവ) കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചത്, തണുപ്പിക്കേണ്ട മാധ്യമം ഉള്ളിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു;

സ്പ്രേ സിസ്റ്റം: കോയിൽ പ്രതലത്തിലേക്ക് തണുപ്പിക്കുന്ന വെള്ളം ഒരേപോലെ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു;

ഫാൻ: എയർ ഫ്ലോ നിർബന്ധിതമാക്കുന്നു (അക്ഷീയ അല്ലെങ്കിൽ അപകേന്ദ്ര ഫാൻ);

വാട്ടർ ടാങ്ക്: സ്പ്രേ വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു;

ഫില്ലർ: വെള്ളവും വായുവും തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്ക പ്രദേശം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു;

അടഞ്ഞ-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറിൻ്റെ മീഡിയം, അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പാരാമീറ്ററുകൾ

അടച്ച-സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളുടെ മീഡിയം: അടച്ച{1}}സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മീഡിയം പൊതുവെ വെള്ളവും എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളും ആണ്. തെക്ക് മാധ്യമമായി വെള്ളം സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, വടക്ക് എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ മീഡിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ജലത്തിൻ്റെ ഭൗതിക സ്വത്ത് പരാമീറ്ററുകൾ

പരാമീറ്റർ

മൂല്യം (20 ഡിഗ്രി)

മൂല്യം (40 ഡിഗ്രി)

എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാധാന്യം

സാന്ദ്രത (ρ)

998 കി.ഗ്രാം/മീ³

992 കി.ഗ്രാം/മീ³

പമ്പ് പവർ, ഫ്ലോ റേറ്റ് കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്നു

പ്രത്യേക താപ ശേഷി (Cp)

4.18 kJ/(kg· ഡിഗ്രി)

4.18 kJ/(kg· ഡിഗ്രി)

ചൂട് ലോഡ് കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന പാരാമീറ്റർ

താപ ചാലകത (λ)

0.598 W/(m· ഡിഗ്രി)

0.630 W/(m· ഡിഗ്രി)

കോയിൽ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കാര്യക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നു

ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി (μ)

1.002×10⁻³ Pa·s

0.653×10⁻³ Pa·s

ഒഴുക്ക് പ്രതിരോധവും മർദ്ദം കുറയുന്നതും നിർണ്ണയിക്കുന്നു

ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ്

0 ഡിഗ്രി

-

ശീതകാല ആൻ്റിഫ്രീസ് രൂപകൽപ്പനയ്ക്കുള്ള താക്കോൽ

തിളയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റ്

100 ഡിഗ്രി

-

-

ശ്രദ്ധിക്കുക: ജലത്തിൻ്റെ ഭൗതിക സവിശേഷതകൾ താപനിലയിൽ ഗണ്യമായി മാറുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, വിസ്കോസിറ്റി 0 ഡിഗ്രിയിൽ 1.787×10⁻³ Pa·s ഉം 60 ഡിഗ്രിയിൽ 0.467×10⁻³ Pa·s ഉം ആണ്; താപ ചാലകത 100 ഡിഗ്രിയിൽ 0.68 W/(m· ഡിഗ്രി) ആയി കുറയുന്നു.

എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ലായനിയുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പാരാമീറ്ററുകൾ (20 ഡിഗ്രി)

പരാമീറ്റർ

മൂല്യം

ശുദ്ധജലവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മാറ്റം

ഡിസൈൻ പ്രഭാവം

സാന്ദ്രത (ρ)

1070 കിലോഗ്രാം/m³

+7%

പമ്പ് പവർ ഏകദേശം 8% വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്

പ്രത്യേക താപ ശേഷി (Cp)

3.45 kJ/(kg· ഡിഗ്രി)

-17%

ഒരേ ചൂട് ലോഡിന് ആവശ്യമായ വലിയ ഒഴുക്ക് നിരക്ക്

താപ ചാലകത (λ)

0.39 W/(m· ഡിഗ്രി)

-35%

താപ കൈമാറ്റം കാര്യക്ഷമത കുറച്ചു

ഡൈനാമിക് വിസ്കോസിറ്റി (μ)

3.5×10⁻³ Pa·s

+450%

ഒഴുക്ക് പ്രതിരോധം ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചു

സാധാരണ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സാന്ദ്രതയും ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം

എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സാന്ദ്രത

ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് (ഡിഗ്രി)

തിളയ്ക്കുന്ന പോയിൻ്റ് (ഡിഗ്രി)

ആപ്ലിക്കേഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ

30%

-15

106

പൊതു ആൻ്റിഫ്രീസ് ആവശ്യകതകൾ

50%

-37

110

കഠിനമായ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന{{0}താപനിലയുള്ള ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ

60%

-55

113

വളരെ താഴ്ന്ന-താപനിലകൾ

ശ്രദ്ധിക്കുക: എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സാന്ദ്രത കൂടുന്തോറും ഫ്രീസിങ് പോയിൻ്റ് കുറയും, എന്നാൽ വിസ്കോസിറ്റി കുത്തനെ വർദ്ധിക്കും (ഉയർന്ന-ഹെഡ് പമ്പ് ആവശ്യമാണ്); എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ലായനിക്ക് ലോഹങ്ങളിൽ നേരിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ട്, അതിനാൽ കോറഷൻ ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ (ബോറേറ്റ് പോലുള്ളവ) ചേർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ്{1}}നിക്കൽ അലോയ് കോയിലുകൾ ഉപയോഗിക്കണം; ഫ്രീസിംഗ് പോയിൻ്റ് ആവശ്യകതകൾ എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സാന്ദ്രത നിർണ്ണയിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഉയർന്ന സാന്ദ്രത പമ്പ് വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും; വിസ്കോസിറ്റി-താപനില വക്രത്തിലൂടെ ഏകാഗ്രത ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു; എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ലായനിയുടെ താപ കൈമാറ്റ ഗുണകം ശുദ്ധജലത്തേക്കാൾ 30%-40% കുറവാണ്, അതിനാൽ കോയിൽ ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ വായുവിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

അടച്ച{0}}സർക്യൂട്ട് കൂളിംഗ് ടവർ കോയിലുകളുടെ പൊതുവായ തരങ്ങൾ, മെറ്റീരിയലുകൾ, ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും

(1) കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ (റെഡ് കോപ്പർ ട്യൂബുകൾ)

പ്രയോജനങ്ങൾ:

മികച്ച താപ ചാലകത: ചുവന്ന ചെമ്പ് ട്യൂബുകൾക്ക് ഉയർന്ന താപ ചാലകത (380 W/m·k) ഉണ്ട്, ഗണ്യമായ താപ വിനിമയ കാര്യക്ഷമതയുണ്ട്, ഇടത്തരം, ഉയർന്ന താപനില വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

ശക്തമായ നാശ പ്രതിരോധം: ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള നാശത്തെ സ്വാഭാവികമായും പ്രതിരോധിക്കും, ദുർബലമായ ആസിഡ് / ആൽക്കലി മീഡിയ, ഒരു നീണ്ട സേവന ജീവിതം (സാധാരണയായി 20 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ).

സ്ഥിരതയുള്ള മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ: നേർത്ത{0}}ഭിത്തിയുള്ള (8{2}}10 മി.മീ.) എന്നാൽ ഉയർന്ന കരുത്ത്, മുതിർന്ന വെൽഡിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യയും (വെള്ളി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വെൽഡിംഗ് വടി) നല്ല സീലിംഗ് പ്രകടനവും.

ദോഷങ്ങൾ:

ഉയർന്ന ചെലവ്: ചെമ്പ് ചെലവേറിയതാണ്, സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകളേക്കാൾ 1.5 മടങ്ങ് പ്രാരംഭ നിക്ഷേപം.

താരതമ്യേന ഭാരമുള്ളത്: ഒരേ വോള്യത്തിലുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകളേക്കാൾ ഭാരം, ഇൻസ്റ്റാളേഷനായി അധിക പിന്തുണ ഘടനകൾ ആവശ്യമാണ്.

(2) സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ (304/316L)

പ്രയോജനങ്ങൾ:

മികച്ച നാശന പ്രതിരോധം: പ്രത്യേകിച്ച് 316L സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് 15-20 വർഷത്തെ സേവന ജീവിതത്തോടെ, ശക്തമായ ആസിഡുകൾ, ഉപ്പ് സ്പ്രേ എന്നിവ പോലുള്ള കഠിനമായ ചുറ്റുപാടുകളെ നേരിടാൻ കഴിയും.

ഉയർന്ന മർദ്ദം-വഹിക്കുന്ന ശക്തി: ഉയർന്ന-മർദ്ദം ഉള്ള ജോലി സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ കഴിയും, രൂപഭേദം വരുത്താൻ എളുപ്പമല്ല.

ദോഷങ്ങൾ:

കുറഞ്ഞ താപ ചാലകത: താപ ചാലകതയ്ക്ക് (16 W/m·k) കാര്യക്ഷമത നികത്താൻ കോയിൽ ഏരിയയിലോ വായുവിൻ്റെ അളവിലോ വർദ്ധനവ് ആവശ്യമാണ്.

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ്: വെൽഡിങ്ങിന് ആർഗോൺ ആർക്ക് വെൽഡിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യ ആവശ്യമാണ്, ഉയർന്ന സാങ്കേതിക ആവശ്യകതകളോടെ, സ്ട്രെസ് കോറോഷൻ ക്രാക്കിംഗിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

(3) കാർബൺ സ്റ്റീൽ ട്യൂബുകൾ (ഗാൽവനൈസ്ഡ്)

പ്രയോജനങ്ങൾ:

കുറഞ്ഞ ചെലവ്: പരിമിതമായ ബജറ്റുകളുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചെമ്പ് ട്യൂബുകളുടെ വില 1/3 മുതൽ 1/2 വരെ മാത്രമാണ്.

എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ്: വെൽഡ് ചെയ്യാനും മുറിക്കാനും എളുപ്പമാണ്, പെട്ടെന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റാളേഷന് അനുയോജ്യമാണ്.

ദോഷങ്ങൾ:

മോശം നാശന പ്രതിരോധം: സേവനജീവിതം നീട്ടാൻ ഗാൽവാനൈസിംഗ് ആവശ്യമാണ്, പക്ഷേ ദീർഘകാലത്തേക്ക് നാശത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് (സേവന ജീവിതം ഏകദേശം 5-8 വർഷമാണ്).

ഉയർന്ന സ്കെയിലിംഗ് നിരക്ക്: പരുക്കൻ ഉപരിതലം സ്കെയിലിംഗിന് സാധ്യതയുണ്ട്, ഇടയ്ക്കിടെ വൃത്തിയാക്കൽ ആവശ്യമാണ്, ഇത് താപ വിനിമയ കാര്യക്ഷമത കുറയ്ക്കുന്നു.

(4) ടൈറ്റാനിയം അലോയ് ട്യൂബുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ: അതിശക്തമായ നാശന പ്രതിരോധം (പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലോറൈഡ് അയോണുകൾക്ക്), ഭാരം കുറഞ്ഞതും, കടൽജലം തണുപ്പിക്കുന്നതിനും ആണവ വ്യവസായത്തിനും അനുയോജ്യമാണ്.

പോരായ്മകൾ: വളരെ ഉയർന്ന വിലയും (സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങ്) ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗും.

(5) അലുമിനിയം അലോയ് ട്യൂബുകൾ

പ്രയോജനങ്ങൾ: ഭാരം കുറഞ്ഞതും താരതമ്യേന നല്ല താപ ചാലകത (ഏകദേശം 200 W/m·k).

പോരായ്മകൾ: കുറഞ്ഞ മെക്കാനിക്കൽ ശക്തിയും ആൽക്കലൈൻ മീഡിയയുടെ നാശത്തിന് സാധ്യതയും.

അന്വേഷണം അയയ്ക്കുക