একটি ফিনড টিউব তাপ এক্সচেঞ্জারের নকশায়, টিউবের বাইরে তরল এবং টিউবের ভিতরে তরল মধ্যে তাপ স্থানান্তর সহগ প্রায়ই উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।তাপ স্থানান্তর সহগটি প্রতি ইউনিট এলাকা এবং প্রতি ইউনিট তাপমাত্রা পার্থক্যের (তরল এবং প্রাচীরের মধ্যে) তাপ বিনিময় ক্ষমতাকে বোঝায়এটি একটি তরল একটি কঠিন পৃষ্ঠের সাথে তাপ বিনিময় কতটা কার্যকরভাবে প্রতিনিধিত্ব করে।
এটা বোঝার জন্য, আসুন বিভিন্ন তরল অবস্থার জন্য সাধারণ তাপ স্থানান্তর সহগগুলি দেখিঃ
যেমন তথ্য দেখায়, তাপ বিনিময় ক্ষমতা তরল উপর নির্ভর করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।
এখন, একটি ব্যবহারিক শিল্প তাপ স্থানান্তর দৃশ্যকল্প কল্পনা করুনঃ একটি খালি টিউব ভিতরে, জল 5000 W / m2 ° C একটি উচ্চ তাপ স্থানান্তর সহগ সঙ্গে প্রবাহিত হয়। টিউব বাইরে,শুধুমাত্র 50 W/ ((m2·°C এর একটি সহগ দিয়ে ধোঁয়াশার গ্যাস প্রবাহিত হয়তাপ ভিতর থেকে বাইরে বা বিপরীতভাবে স্থানান্তরিত হয়, এই প্রক্রিয়ায় "বটলগোল্লা" বা তাপীয় প্রতিরোধ কোথায়?
উত্তর হচ্ছে গ্যাসের দিক থেকে, কারণ ধোঁয়াশা গ্যাসের তাপ স্থানান্তর ক্ষমতা এত কম, এটি সামগ্রিক তাপ বিনিময় হারকে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে।
আমরা এটিকে সিরিজ সার্কিটের বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের সাথে তুলনা করতে পারি: যদি একটি প্রতিরোধক অন্যগুলির চেয়ে অনেক বড় হয়, এটি বর্তমানের জন্য বোতলঘাট হয়ে যায়।মোট বর্তমান বাড়ানোর একমাত্র উপায় হ'ল সেই নির্দিষ্ট প্রভাবশালী প্রতিরোধের হ্রাস করাতাপ স্থানান্তর প্রক্রিয়া ঠিক একই ভাবে কাজ করে।
কিভাবে আমরা এই বোতল ঘা অতিক্রম করতে পারি এবং উত্তাপের স্থানান্তর বাড়িয়ে তুলতে পারি? সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হল গ্যাসের পাশে প্রসারিত পৃষ্ঠগুলি ব্যবহার করা, অন্য কথায়, ফিন টিউব ব্যবহার করে।বেস টিউবের বাইরের অংশে ফিন যোগ করে, একটি খালি নল তুলনায় প্রকৃত তাপ স্থানান্তর এলাকা বহুগুণ করা হয়। যদিও ধোঁয়াশা গ্যাসের অন্তর্নিহিত তাপ স্থানান্তর সহগ কম,ব্যাপকভাবে বর্ধিত পৃষ্ঠভূমি এটির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়এটি সামগ্রিক তাপ স্থানান্তর দক্ষতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করে, সরঞ্জামগুলির ধাতব খরচ হ্রাস করে এবং সমগ্র তাপ সিস্টেমের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা উন্নত করে।
![]()
![]()
![]()
একটি ফিনড টিউব তাপ এক্সচেঞ্জারের নকশায়, টিউবের বাইরে তরল এবং টিউবের ভিতরে তরল মধ্যে তাপ স্থানান্তর সহগ প্রায়ই উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন।তাপ স্থানান্তর সহগটি প্রতি ইউনিট এলাকা এবং প্রতি ইউনিট তাপমাত্রা পার্থক্যের (তরল এবং প্রাচীরের মধ্যে) তাপ বিনিময় ক্ষমতাকে বোঝায়এটি একটি তরল একটি কঠিন পৃষ্ঠের সাথে তাপ বিনিময় কতটা কার্যকরভাবে প্রতিনিধিত্ব করে।
এটা বোঝার জন্য, আসুন বিভিন্ন তরল অবস্থার জন্য সাধারণ তাপ স্থানান্তর সহগগুলি দেখিঃ
যেমন তথ্য দেখায়, তাপ বিনিময় ক্ষমতা তরল উপর নির্ভর করে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।
এখন, একটি ব্যবহারিক শিল্প তাপ স্থানান্তর দৃশ্যকল্প কল্পনা করুনঃ একটি খালি টিউব ভিতরে, জল 5000 W / m2 ° C একটি উচ্চ তাপ স্থানান্তর সহগ সঙ্গে প্রবাহিত হয়। টিউব বাইরে,শুধুমাত্র 50 W/ ((m2·°C এর একটি সহগ দিয়ে ধোঁয়াশার গ্যাস প্রবাহিত হয়তাপ ভিতর থেকে বাইরে বা বিপরীতভাবে স্থানান্তরিত হয়, এই প্রক্রিয়ায় "বটলগোল্লা" বা তাপীয় প্রতিরোধ কোথায়?
উত্তর হচ্ছে গ্যাসের দিক থেকে, কারণ ধোঁয়াশা গ্যাসের তাপ স্থানান্তর ক্ষমতা এত কম, এটি সামগ্রিক তাপ বিনিময় হারকে মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ করে।
আমরা এটিকে সিরিজ সার্কিটের বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের সাথে তুলনা করতে পারি: যদি একটি প্রতিরোধক অন্যগুলির চেয়ে অনেক বড় হয়, এটি বর্তমানের জন্য বোতলঘাট হয়ে যায়।মোট বর্তমান বাড়ানোর একমাত্র উপায় হ'ল সেই নির্দিষ্ট প্রভাবশালী প্রতিরোধের হ্রাস করাতাপ স্থানান্তর প্রক্রিয়া ঠিক একই ভাবে কাজ করে।
কিভাবে আমরা এই বোতল ঘা অতিক্রম করতে পারি এবং উত্তাপের স্থানান্তর বাড়িয়ে তুলতে পারি? সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হল গ্যাসের পাশে প্রসারিত পৃষ্ঠগুলি ব্যবহার করা, অন্য কথায়, ফিন টিউব ব্যবহার করে।বেস টিউবের বাইরের অংশে ফিন যোগ করে, একটি খালি নল তুলনায় প্রকৃত তাপ স্থানান্তর এলাকা বহুগুণ করা হয়। যদিও ধোঁয়াশা গ্যাসের অন্তর্নিহিত তাপ স্থানান্তর সহগ কম,ব্যাপকভাবে বর্ধিত পৃষ্ঠভূমি এটির জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়এটি সামগ্রিক তাপ স্থানান্তর দক্ষতা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি করে, সরঞ্জামগুলির ধাতব খরচ হ্রাস করে এবং সমগ্র তাপ সিস্টেমের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা উন্নত করে।
![]()
![]()
![]()