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鱨管式油冷卻器
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鱨管式油冷卻器
鱨管式油冷卻器

鱨管式油冷卻器

型號:HT-1722

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產品簡介

1、冷卻管的油口兩方可自由決定出入口,油液本身流向不受限制,而水的入口一定要由下方的進水口進入,由上方的出水口出水。 2、限用淡水,使用海水的情況須特別定做。 3、食品及化學藥品決不能使用。 4、水入口與油入口的溫度差在80°C以上時不能使用。 5、最高使用壓力:油側1MPa,水側0.7MPa。

產品詳情
型號說明:
H T -14 05 - -
系列號碼 冷卻種類 冷卻器外徑 冷卻器長度 連接型 用途
油冷卻器 HT-鰭管式 請參考尺寸圖 -:接管型

F: 法蘭型
-: 淡用水

B: 海用水
使用注意事項:
1、冷卻管的油口兩方可自由決定出入口,油液本身流向不受限制,而水的入口一定要由下方的進水口進入,由上方的出水口出水。
2、限用淡水,使用海水的情況須特別定做。
3、食品及化學藥品決不能使用。
4、水入口與油入口的溫度差在80°C以上時不能使用。
5、最高使用壓力:油側1MPa,水側0.7MPa。
6、水側(即傳熱管內部)每四個月或半年,清除水垢一次,方可保持良好的冷卻效果。
7、高黏度的油液請將油量與水量保持等量。
特性:
1、傳熱面積廣:本冷卻器的傳熱管采用暨片卷圈的設計,其接觸面積廣,故傳熱效果比一般平滑傳熱管要高。
2、傳熱良好:本冷卻器的傳熱管與暨片間完全采用焊錫焊接,使傳熱管與暨片一體化,故傳熱良好且確實,達到良好的冷卻效果。
3、油流完全攪拌:暨片卷圈成波浪型,故能使油液完全流通,攪拌達成良好的冷卻效果。
4、能適合大流量:傳熱管支數減少,使用油液流暢面積增大,且能防止壓力的損耗。內配有隔板引導流向,能產生彎曲流向,增長流程,發揮效力。
5、良好的傳熱管:采用導熱性良好的99.9%純銅,為最適合散熱的冷卻管。
6、不漏油:因板管與本體采用一體化設計,可以避免水與油混合的困擾,同時在出廠前經過氣密測試確實緊密,故能達到防漏的目的。
7、裝配容易:腳座可360度自由轉動,對于本體隨意更換方向及角度裝配,通過腳座可直接焊接在母機或油槽的任何位置,既方便又簡單。
分解圖:
尺寸圖:
冷卻器
油冷卻器概述:
液壓管路中的油液,由于其相互間的摩擦及油與管壁之間的摩擦所生成的熱,是油溫上升,一般而言石油系的液壓油限于55度,在此溫度以上時,由于粘度減低,增加漏油,閥的性能降低,泵的效率也下降,油的劣化等問題也隨之而生,為防止以上缺點,故使用冷卻器。
目前的產品種類有:
1、KMLC系列油冷卻器是由一般的裸管式冷卻管結構而成,因管數多,排列密集,散熱效果******。
2、HT系列油冷卻器是由附有鐵片的冷卻管結構而成,能增加冷卻面積,使冷卻器小型化。
3、HH系列油冷卻器是由一般的裸管式冷卻管結構而成,易于清洗,為一般用經清型冷卻器。
4、DT油冷卻器是由滾牙式冷卻管而成,滾出的牙面,散熱面積較大。
油冷卻器的選定:
1、熱交換量Q(Kcal/h)
發熱量大于散熱量,相差的熱量若用冷卻器則可防止油溫上升,此稱為冷卻器的熱交換量Q,根據此Q選定冷卻器,計算所用記號如表A。
Q=(T1-T2)*60*O.85*0.45*WS=(t2-t1)*60*1*1*Wt

2、冷卻水出口溫度t2(℃)
相對于冷卻水出口溫度的冷卻水量的比率油: 冷卻水=1:0.5~1 (注)此時冷卻水的流速(冷卻水出入配管內流速)須在0.5~1.5m/s的范圍
t2=Q/60*WT+t1(℃)。

3、平均溫度差△tm(℃)
以作動油與冷卻水出口、入口溫度差為基準,求對數平均溫度差△tm。
對數平均溫度差
做動油T1→T2
冷卻水t2→t1
△t1=T1-t2,△t2=T2-t1
由上式△t1與△t2,補正如下:由表B所求的對數平均溫度差△t m,乘上補正系數X,X如下圖所示,由表C求得。
(t2-t1)/(T1-t1)=Y(T1-T2)/(t2-t1)=Z
△tm=△t m*X。
注:補正系數求自溫度效率和容量比,如表C所示。

4、傳熱面積A(m²)
A=Q/(△tm*K)。

5、總括傳熱系數K(Kcal/m²℃*h)
K值視冷卻水量‘液壓油粘度的不同而異,一般為K=200~650Kcal/m²℃*h,KOMPASS多管式冷卻器,K=350~500Kcal/m²℃*h
1/K=d1/(d2hr)+1/hs+rs。

6、由馬達輸出功率,算出必要交換熱量
發熱量E(Kcal/hr)=輸出功率W(KW)*860
(Kcal/hr*KW)交換必要熱量Q(Kcal/hr)=Ex∝∝:
熱交換系數
一般機械無熱源者取0.4~0.6
塑膠機械、壓鑄機械等有熱源者取0.6~0.8 。
結構圖:
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