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1)  helical baffle
螺旋折流板
1.
Numerical simulation of shell fluid flow for helical baffle heat exchanger;
螺旋折流板换热器壳程流体流动的数值模拟
2.
Determination of helical lead distance of shell-and-tube heat exchanger with helical baffles;
螺旋折流板换热器螺距计算的通用公式
3.
Experimental investigation on heat transfer and resistance of helical baffle heat exchanger with wave-groove tubes;
螺旋折流板波槽管换热器换热与阻力实验研究
2)  helical baffles
螺旋折流板
1.
Investigation on performance of oil-cooler with coronal fin tubes supported by helical baffles;
螺旋折流板冠形翅片管油冷器性能的研究
2.
Performance of heat exchangers with helical baffles in different structural and operational parameters;
结构和操作参数对螺旋折流板换热器性能影响
3.
Local heat transfer and flow resistance in shell-side of shell-tube heat exchanger with helical baffles;
螺旋折流板管壳式换热器壳程局部传热及流阻
3)  spiral baffle
螺旋折流板
1.
The condensing performance of 6 spiral baffle condensers of flat roof and different spiral angles and with or without uncorked slots are tested on a test bench.
螺旋折流板冷凝器测试平台上,分别测试螺旋角25°,30°,40°无搭接有/无泄流槽六种螺旋折流板冷凝器的冷凝性能,结果表明,有泄漏槽比没有泄漏槽的螺旋折流板冷凝器冷凝效果更好,前者壳程总传热系数较后者高4。
2.
Taking spiral angle of 40°,for example,a mainly test and research on the rule of coefficient heat transmission and pressure drop in spiral baffled condenser.
以40°螺旋角为例,研究了螺旋折流板冷凝器壳程传热性能与阻力性能的变化规律,给出了螺旋折流板冷凝器壳程传热系数及压力降的经验计算公式。
3.
Performance test of heat transfer and pressure drop was done in the spiral baffle heat exchangers with spiral angle of 12°,18°,30° and 40°.
对螺旋角为12,°18,°30,°40°的单螺旋折流板换热器进行传热性能和壳程压力降性能测试,并应用英国传热协会的换热器计算软件对螺旋折流板换热器进行计算,得到了相应结构下的总传热系数和压力降。
4)  helical baffles
螺旋形折流板
1.
The Computational Fluid Dynamics(CFD)method has been applied to simulate both shell-side fluid in single segmental baffles and helical baffles heat exchangers under the same operational parameters.
运用CFD数值模拟方法对比了相同操作参数单弓形折流板换热器和螺旋形折流板换热器的性能,并对不同介质下两种折流板换热器壳程的流动阻力和传热效果进行分析比较。
5)  helical baffled orifice plate
螺旋折流孔板
1.
The properties of heat transfer and flow resistance in helical baffled orifice plate supported by tubular heat exchanger are analyzed and the correlation equations for the coefficients of heat transfer and flow resistance in the shell side are presented.
对螺旋折流孔板管壳式换热器壳程的传热与流体阻力做了研究 ,给出换热器壳程传热与流阻的计算关联式 ,并采用实验模型对换热器壳程流体旋转流的阻力系数与传热管的局部传热系数做了测试 ,且对光滑和菱形翅片两种管型作了对
6)  continuous baffles
连续螺旋折流板
1.
Experimental study on dynamic behaviors for shell-and-tube heat exchangers with continuous baffles;
连续螺旋折流板换热器动态特性研究
补充资料:角螺旋衬板


角螺旋衬板
angle-spiral liner

]一ooluoxuon ehenban角螺旋衬板(angle一spiral liner)全称为圆角方形组合断面螺旋分级衬板。这种磨机衬板是20世纪70年代由奥地利的瓦格纳一比罗(wagne卜Biro)公司研制的。角螺旋衬板有直边形(带圆角的正方形)和大弧边形两种结构型式。 为了平衡磨机转动时研磨介质的脉冲冲击力,将相邻两圈衬板转过一个角度,称为转角。转角一般取120一22.犷,这样从整体上看,磨机筒体内表面形成-个四头螺旋。直边形角螺旋衬板的结构断面如图1所督 图1直边形角螺旋衬枚结刊断面示意图 1一支架;2一筒体:3一衬板沮一弹性底板示。这种衬板构造很复杂,安装、拆卸都比较困难。大弧边角螺旋衬板的断面如图2所示。它是介于圆形和圆角方形之间的过渡型式。份 图2大弧边角螺旋衬板断面形状角螺旋衬板的工作特点是,当磨机筒体旋转时研磨介质被圆角部分提升到一定高度,然后在直角边(或大弧边)“瀑布”般地泻落下来;如此周而复始,磨机每旋转一周,每一筒体断面上将发生四次间歇的“瀑布”冲击运动。这样设计的目的是为了集中大多数研磨介质,使其短时间内作用于被磨物料,以利于物料的破裂。由于直边形衬板的瞬时冲击力过猛,虽然利用转角法以均衡此脉冲力引起的电机负荷不均,但实际生产中影响仍较大;由此将直角边改为大弧边以缓和脉冲冲击。 球磨机或水泥磨机的球磨仓安装角螺旋衬板后,与使用普通衬板对比,其产量有所提高,电耗有所降低;但是角螺旋衬板类型多、构造复杂、安装及拆卸都较困难,而且不适于短筒型磨机。由于角螺旋衬板的综合经济效益并不明显,故不易推广应用。 (陈炳辰韩文正)
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