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L'uso di una "pressione di sistema" più elevata è l'obiettivo di aumentare la capacità di dissipazione del calore senza aumentare le dimensioni dello spazio e i costi di produzione, che è stato ampiamente adottato in paesi stranieri.
La capacità di dissipazione del calore Q del dissipatore di calore può essere espressa con la seguente formula: Q = K · S · (twcp — tacp) (1)
Q - capacità di dissipazione del calore, KJ / h;
K —— coefficiente di dissipazione del calore, KJ / m2h ° C);
S —— area di dissipazione del calore, m2;
(twcp-tacp) - differenza di temperatura media di liquido e gas, ° C.
Può essere visto dall'equazione (1); con la premessa che i valori di K e S sono costanti, solo Q può essere aumentato aumentando i valori di tWCp e tacp.
Se la pressione del sistema è di 29,4 kPa, il punto di ebollizione del liquido di raffreddamento è di 105 ° C;
La pressione del sistema è di 49 kPa e il punto di ebollizione del liquido di raffreddamento è di 111 ° C;
La pressione del sistema era di 98,7 KPa e il punto di ebollizione del refrigerante era di 120 ° C.
Quando la pressione del sistema viene aumentata, il rubinetto aumenterà. Quando gli altri parametri rimangono invariati, la differenza di temperatura media del gas liquido (twcP-tacp) aumenta, raggiungendo così l'obiettivo di migliorare la capacità di dissipazione del calore. L'aumento della pressione del sistema non solo aiuta ad aumentare la capacità di dissipazione del calore, ma aiuta anche a migliorare l'efficienza di combustione del motore e ridurre la tendenza alla cavitazione della pompa. Naturalmente, aumentando la pressione del sistema aumenterà la probabilità di perdite del radiatore.
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