
အပူဖလှယ်ကိရိယာသည် convection အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို မည်သို့ရရှိသနည်း။
ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာများသည် အပူဖလှယ်မှုရရှိရန် အအေးနှင့်ပူမီဒီနှစ်ခုကြားရှိ အအေးဓာတ်ကို အဓိကအသုံးပြုကြပြီး အရည်-အရည်လဲလှယ်ခြင်းသည် အသုံးများသောအပူလဲလှယ်ကိရိယာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
Convection heat transfer သည် အသုံးအများဆုံးနှင့် အခြေခံကျသော အပူလွှဲပြောင်းနည်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အရည်ကြားခံသည် အပူဖလှယ်သည့်နံရံနှင့် အမြဲထိတွေ့နေပါသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အရည်များ အဆက်မပြတ် တန်ပြန်စီးဆင်းမှုဖြင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကို ရရှိသည်။ ထို့နောက် အပူချိန်ခြားနားမှုမှတဆင့် အပူကို ဖလှယ်သည်။အပူလဲလှယ်ကိရိယာနံရံနှင့် အရည်များ။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အရာဖြစ်ပါသည်- convection အပူလွှဲပြောင်း။
Plate heat exchangers များသည် မတူညီသော အပူချိန်များရှိသော အရည် (များသောအားဖြင့် အအေးနှင့် အရည်ပူ) နှစ်ခုကြားတွင် ထိရောက်သော convection heat exchange ကို ရရှိပြီး အထူးပန်းကန်ဖွဲ့စည်းပုံ ဒီဇိုင်း၊ အတင်းအကျပ် အရည်စီးဆင်းမှုနှင့် ထိရောက်သော အပူလွှဲပြောင်းမှုလမ်းကြောင်းတို့ကို ရရှိနိုင်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကမူကို အဓိက ချိတ်ဆက်မှု သုံးခုအဖြစ် ခွဲထုတ်နိုင်သည်- ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ ဒီဇိုင်း → fluid flow → heat transfer ။ တိကျသောအကောင်အထည်ဖော်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပန်းကန်ပြားအပူလဲလှယ်ကိရိယာ၏ အပူကူးပြောင်းနိုင်မှုစွမ်းရည်သည် အပူလဲလှယ်ပြားများ၏ အထူးဒီဇိုင်းပေါ်တွင် အဓိကမူတည်သည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများသည် အရည်၏ စီးဆင်းမှုပုံစံနှင့် အပူလွှဲပြောင်းဧရိယာကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပြီး convective heat transfer ၏ အခြေခံဖြစ်သည်-
convective heat transfer ၏ အနှစ်သာရမှာ "macro-fluid flow + molecular micro-heat transfer" ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်သည်။ Plate heat exchangers များသည် အရည်စီးဆင်းမှုကို တွန်းအားပေးရန်အတွက် ပြင်ပပါဝါ (ပန့်များ၊ ပန်ကာများ) ကို အသုံးပြုကာ အပူလွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အဆင့်နှစ်ဆင့်ဖြင့် မောင်းနှင်သည်-
ပြင်ပပန့်များဖြင့် မောင်းနှင်သောကြောင့် အအေးနှင့် ပူသောအရည်များသည် ၎င်းတို့၏ သီးခြားလွတ်လပ်သော စီးဆင်းလမ်းကြောင်းသို့ ဝင်ရောက်သည်-
အေးသောအရည်သည် ပန်းကန်ပြားများနှင့် အပူဖလှယ်ကာ လှိုင်းထန်သောပုံစံဖြင့် စီးဆင်းနေသော "အအေးအရည်ဝင်ပေါက်" မှ အခြားသော စီးဆင်းလမ်းကြောင်းများထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်။
စီးဆင်းမှုလမ်းကြောင်းများကြား အလွန်သေးငယ်သော ကွာဟချက်ကြောင့် (ပုံမှန်အားဖြင့် 2-5 မီလီမီတာ) သည် စီးဆင်းနေချိန်တွင် အရည်ကို "ညှစ်" ကာ လှိုင်းထန်သော စီးဆင်းမှုကို ပိုမိုတိုးတက်စေပြီး အပူကူးပြောင်းမှုထိရောက်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည့် ဒေသအလိုက် အရည်များ ငြိမ်သွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းနှင့် အစီအစဥ် cepteur sint occaecat cupidatat ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော၊ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်သိမ်းလိုက်သည်၊ ကျွန်ုပ်တစ်ခုလုံးနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်ရသော နွေဦးနံနက်ခင်းများကဲ့သို့ ... ဗိသုကာဒီဇိုင်းနှင့် အစီအစဥ်အစီအစဥ် cepteur sin occaecat cupidatat မာနကြီးသော၊ ကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်တစ်ခုလုံးကို အပိုင်သိမ်းလိုက်သည်၊ ဤချိုမြိန်သော နံနက်ခင်း၏ နွေဦးနံနက်ခင်းများကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်သည် နွေဦးနံနက်ခင်းတစ်ခုလုံးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနေပါသည်။ consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt labore et dolore magna aliqua. ၎င်းသည် အနိမ့်ဆုံး veniam ဖြစ်သည်။
convective heat transfer ၏ core သည် "ပူသောအရည်မှအအေးသို့အပူလွှဲပြောင်းခြင်း" ဖြစ်သည်။ ပန်းကန်ပြားသည် သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းနှင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်းကြားခံအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပြီး အပူလွှဲပြောင်းခြင်းတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ အဆင့်သုံးဆင့်ဖြင့် ပြီးမြောက်သည်-
ပထမ- အပူအရည် → ပန်းကန်ပြား (Convection အပူလွှဲပြောင်းခြင်း)
ပူသောအရည်များ တဟုန်ထိုးစီးဆင်းလာသောအခါ၊ မြင့်မားသော-အပူချိန်မော်လီကျူးများသည် ပန်းကန်မျက်နှာပြင်နှင့် ပြင်းထန်စွာတိုက်မိကာ "အငွေ့ပျံခြင်း" မှတဆင့် ပန်းကန်ပြားဆီသို့ အပူလွှဲပြောင်းပေးခြင်း (ယခုအချိန်တွင်၊ အရည်ပူနှင့်အနီးဆုံး ပန်းကန်ပြားဘေးဘက်ရှိ အပူချိန်သည် တိုးလာသည်)။
ဒုတိယ အကြိမ်- ပန်းကန်ပြားအတွင်း (အပူကူးယူခြင်း)
ပန်းကန်ပြားများကို သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး (16W/(m・K ခန့်) နှင့် တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်း (17W/(m・K) ခန့်))။ အပူသည် မြင့်မားသော-အပူချိန်ဘက် (အရည်ပူဘက်) မှ အနိမ့်{4}}အပူချိန်ဘက် (အအေးခန်းအရည်ဘက်ခြမ်း) သို့ လျင်မြန်စွာ ကူးပြောင်းပါသည်။"
တတိယအကြိမ်- Plate → Cold fluid (convection heat transfer):
အပူချိန်-ပန်းကန်ပြား၏ နိမ့်သောအခြမ်းသည် အအေးမိအရည်များနှင့် ထိတွေ့ပြီး လှိုင်းထန်သော စီးဆင်းမှုတွင် အအေးဓာတ်၏ မော်လီကျူးများ တိုက်မိခြင်းကြောင့် အပူကို "အအေးခံခြင်း" မှတစ်ဆင့် အအေးထဲသို့ တစ်ဖန် လွှဲပြောင်းပေးသည် (ဤအချိန်တွင် အအေး၏ အပူချိန် တိုးလာပြီး အရည်ပူ၏ အပူချိန် လျော့နည်းသွားသည်)။
ပင်မအခြေခံမူများအပြင်၊ ပန်းကန်ပြား၏အောက်ပါဒီဇိုင်းအသေးစိတ်အချက်များအပူလဲလှယ်ကိရိယာconvective heat transfer အတွက် အာမခံချက်များလည်း ပေးသည်- ဖြုတ်တပ်နိုင်သော ဖွဲ့စည်းပုံ- သန့်ရှင်းမှုကို ထိန်းသိမ်းသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်၊ အသုံးပြုသည့်မီဒီယာနှစ်ခုသည် ကွဲပြားသောကြောင့်၊ စက်အတွင်းရှိ ၎င်းတို့၏စီးဆင်းမှုဒိုင်းနမစ်များသည်လည်း ကွဲပြားကြပြီး convective heat transfer တွင် သိသာထင်ရှားသော ခြားနားချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Convective heat transfer ကို ယေဘူယျအားဖြင့် အခြေအနေနှစ်ခုသို့ ပိုင်းခြားထားသည်။ တစ်ခုမှာ နံရံမှတဆင့် မီဒီယာနှစ်ခု၏ မတူညီသော အပူချိန်နှင့် သိပ်သည်းဆမှ ထုတ်ပေးသော စီးဆင်းနေသော အပူလွှဲပြောင်းခြင်းဖြစ်သည့် သဘာဝ convection heat transfer ဖြစ်သည်။ ဒုတိယမှာ forced convection heat transfer ဖြစ်ပြီး၊ ပြင်ပ forced force (ဥပမာ pumps၊ fans နှင့် other equipment) မှ ထုတ်ပေးသော flow heat transfer ဖြစ်သည် ။ forced convection တွင်၊ အရည်၏ flow rate သည် natural state ရှိ flow rate ထက် ပိုများမည်ဖြစ်ပြီး convective heat transfer ၏ ထိရောက်မှုမှာလည်း မြင့်မားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သဘာဝစီးဆင်းမှုတွင်ရှိသောလေ၏အပူကူးပြောင်းမှုကိန်းသည် 5~25W/(m2. degree) သာရှိသော်လည်း အတင်းအကြပ်စီးဆင်းမှုကိုလုပ်ဆောင်သောအခါတွင် လေ၏အပူလွှဲပြောင်းကိန်းသည် 10~100W(m2. degree)အထိတိုးလာသည်။

အလတ်စား၏ အပူလွှဲပြောင်းမှု ထိရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည့် အချက်များစွာ ရှိပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သော အရည်အလတ်စား၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ- သိပ်သည်းမှု၊ တိကျသော အပူစွမ်းရည်၊ အပူစီးကူးမှု စသည်တို့အပြင် အပူဖလှယ်သည့် ပစ္စည်းကိုယ်တိုင်၏ ဒီဇိုင်း- အပူလဲလှယ်ပန်းကန်၏ အရွယ်အစား၊ ပန်းကန်ပုံသဏ္ဍာန် စသည်တို့နှင့် စက်ပစ္စည်းရှိ ကြားခံ၏ စီးဆင်းမှုနည်းလမ်းတို့၊ ၎င်းတို့အားလုံးသည် convective heat transfer ၏ အမှန်တကယ် ထိရောက်မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

