Fistulae rotundae Condenser in amplis diametris, crassitudinibus et materiis ut aeris, immaculati ferro, titanio praesto sunt. Quaedam communia fistularum condensatorum genera includunt:
Tubus rotundus Condenser operatur principium translationis caloris inter duos humores vel vapores. Calidus liquor vel gas per tubum influit, et fluidus frigidus vel gas in exteriorem superficiem fluit. Calor enim ab fluido calido ad fluidum frigidum transfertur, unde fit differentia duorum fluidorum in temperatura. Temperatura differentia caloris translationis clivum creat, qui calorem transferendi processum impellit. Quam ob rem calidum fluidum refrigerat, et frigidum fluidum calefacit, dum continuum caloris fluxum transfert.
Commoda tubi rotundi Condenser sunt haec:
In conclusione, Tube Round Condenser magna pars est in multis applicationibus industrialibus quae caloris translationem requirunt. Unius eius notae optimam electionem faciunt ad vim plantarum, aeris conditionem, refrigerationem, et alios processus industriales. Cum altae scelerisque efficientiae et facultatis pressionis et caliditatis altae resistere, circum Condenser Tube est certa et durabilis electio caloris solutiones translationis.
Sinupower Caloris Transfer Tubes Changshu Ltd.est opificem rotundum Condenser Tubes ducens. Qualitates rotundas Condenser tubes ad clientes terrarum per multos annos suppeditavimus. Nostra producta fiunt ex materia qualitatis summae et ordinantur ad praestandam praestantiam observantiam et durabilitatem. Pro pluribus informationibus nostris productis et officiis, nostrum locum visitare velithttps://www.sinupower-transfertubes.comaut contact us atrobert.gao@sinupower.com.
1. Saravanan, M., et al. (2017). Recognitio de aucta caloris translatione et frictione factoris tubi rotundi utens diversis nanofluidis ad frigiditatem temperatam: Studium experimentale. Applied Engineering Thermal, 112, 1078-1089.
2. Sun, C., et al. (2020). Investigatio experimentalis de executione scelerisque tubi rotundi cum turbulatoribus spiralibus internis volu costae. Acta Internationalis Caloris et Missae Translatio, 151, 119325.
3. Kanchanomai, C., et al. (2019). Investigatio numeralis amplificationis translationis caloris utendo rotundo tubo cum costis transversis insertis. Energy, 167, 884-898.
4. Buonomo, B., et al. (2020). Experimentalis et numeralis analysis caloris convectivae turbulenti translatio in tubo rotundo cum gyro filum inserto. Acta Internationalis Caloris et Missae Translatio, 153, 119556.
5. Vishwakarma, A., et al. (2019). Investigatio experimentalis de effectibus coil filo inserta calori translationi in tubo rotundo sub laminae regimine fluxum. AIP Conferentiarum Episcoporum, 2075 (1), 030021.
6. Alonso, J., et al. (2018). Analysis numeralis de fluido-dynamico perficiendi rotundi et helici coil in fistulam commutatoris caloris insertam. Applied Engineering Thermal, 137, 591-600.
7. Wu, T., et al. (2020). Calor translatio coefficiens et pressionis guttae R410A fluunt intus ferventis lenis et helices rotundi tubi conrugati. Acta Internationalis Caloris et Missae Translatio, 154, 119665.
8. Chen, G., et al. (2019). Studium experimentale caloris convectivae translationis et pressionis in tubo rotundo guttatim cum vibratione structurarum fluxu inducta. Experimentalis Thermal and Fluid Science, 107, 81-89.
9. Lee, S. H., et al. (2017). Studia experimentalia et numeralia de calore translationis et pressionis notarum CO2 fluentium in tubulis mini/micro rotundis stillantibus. Acta Internationalis Caloris et Missae Translatio, 115, 1107-1116.
10. Zheng, S., et al. (2021). Studium experimentale de translatione caloris perficiendi variae tubi circularis in tubi rotundi duo caloris nummulariorum conformatus est. Journal of Cleaner Production, 290, 125245.