Wanneer shell-and-tube warmtewisselaars dagelijks worden gebruikt, als we de warmteoverdrachtsefficiëntie en warmte-uitwisselingsintensiteit van shell-and-tube warmtewisselaars goed kunnen verbeteren, dan zal de waarde van shell-and-tube warmtewisselaars aanzienlijk worden verbeterd, omdat voor shell-and-tube warmte warmtewisselaars, de efficiëntie van de warmtewisseling en de intensiteit van de warmtewisseling zijn twee factoren die een diepere impact hebben op shell-and-tube warmtewisselaars.
Nu hebben we een manier om ons warmteoverdrachtsgebied te vergroten, wat een eenvoudige, directe en meer gebruikte manier is om de efficiëntie van de warmteoverdracht en de warmteoverdrachtsintensiteit van de shell-and-tube warmtewisselaar voor de shell-and-tube warmtewisselaar te vergroten. Soort manier. Omdat nadat we het warmteoverdrachtsgebied hebben vergroot, er betere mogelijkheden en effecten voor warmteoverdracht zullen zijn wanneer de warme en koude vloeistoffen in contact komen met de platen.
Een andere methode is om het temperatuurverschil tussen onze warme en koude vloeistoffen te vergroten. Deze methode wordt ook door veel mensen gebruikt, maar deze methode heeft ook een tekortkoming, namelijk dat onze kosten zullen stijgen. Daarom bepalen veel mensen bij het gebruik van deze methode over het algemeen eerst de werkelijke situatie.
Bovendien zijn de eisen voor één methode wat hoger, omdat dit een vereiste is voor shell-and-tube warmtewisselaarmaterialen. Als we warmtewisselaarmaterialen gebruiken met een relatief hoog warmteoverdrachtsrendement, zal het warmteverlies tijdens het warmteoverdrachtsproces lager zijn. kleiner. Daarom bestuderen sommige bedrijven vaak nieuwe materialen voor shell-and-tube warmtewisselaars.