Плоскі овальні труби широко використовуються в теплообмінниках з ребристими трубами, оскільки вони допомагають збалансувати дві речі, з якими клієнти постійно борються: потужну теплопередачу та низький опір повітря.
Трубки охолоджувача наддувочного повітря (трубка інтеркулера) є основним каналом теплообміну охолоджувача наддувочного повітря (інтеркулера). Завдяки примусовому конвекційному теплообміну він охолоджує високотемпературне стиснене повітря, що виходить з турбокомпресора, підвищує щільність повітря та вміст кисню, а також забезпечує ефективну та стабільну роботу двигуна.
Коли місця для обладнання мало, а показники теплопередачі постійно зростають, кругла труба не завжди найкраще підходить.
Трубки типу «пісочний годинник» для радіаторів (також відомі як трубка для розсіювання тепла у формі пісочного годинника або трубка з нерегулярним ребром), що використовується в радіаторах, — це конструкція спеціальної форми на основі традиційних круглих трубок із поперечним перетином і двома кінцевими розширювальними портами. Його основні переваги полягають у посиленні збурення рідини всередині та зовні труби, покращенні ефективності теплопередачі, зменшенні золи та утворення накипу та адаптації до макетів ребер з вузьким інтервалом/високою щільністю. Його сценарії адаптації обертаються навколо високих вимог до теплопередачі, обмеженого простору, середовищ, схильних до утворення золи та накипу, і низьких витрат повітря/рідин. Він підходить як для цивільних радіаторів HVAC, так і для промислового теплообмінного обладнання. Нижче наведено детальне пояснення адаптації для кожного сценарію з уточненням основної логіки адаптації:
Простой конденсатора рідко спричинений однією «великою несправністю». Зазвичай це смерть від тисячі порізів: втрата продуктивності через забруднення, несподівані витоки, вібраційний знос і вікна технічного обслуговування, які постійно збільшуються, оскільки трубки важко чистити або повільно замінювати.
B-Tubes для складеного радіатора відіграє основну роль у здійсненні циркуляції та теплопередачі основного теплообмінного середовища, пристосовуючись до структурних характеристик складного радіатора, беручи до уваги ефективність теплопередачі, міцність конструкції та адаптивність збірки. Це основний носій для досягнення функції розсіювання тепла, і його конкретну функцію можна розібрати на наступні ключові параметри: