散热器供暖
散热器供暖原理

散热器供暖原理
散热器供暖原理是指利用散热器将水或蒸汽加热后传递热量给
室内空气,使室温升高的一种供暖方式。
散热器内部的水或蒸汽通过加热后会产生热量,热量会被传递到散热器表面,然后再通过散热器表面与室内空气接触,将热能传递给室内空气,使室内空气温度升高,从而实现供暖目的。
散热器的供暖原理是利用热对流和热辐射的原理。
水或蒸汽通过散热器内部的管道流动,使管道内的水或蒸汽加热,产生热量。
热量随后传递到散热器表面,使散热器表面温度升高,从而形成热对流。
热对流是指热量通过流体内流动产生的对流传递过程,热对流使得室内空气接触到散热器表面的温度较高的区域,使室内空气温度升高。
同时,散热器表面还会产生热辐射。
热辐射是指物体表面产生的热能辐射,不需要空气介质,可以直接照射到室内物体表面,使室内物体表面接收到热能,从而增加室内的温度。
因此,散热器表面的热辐射也会对室内的温度产生影响。
总之,散热器供暖原理是利用热对流和热辐射的原理,通过将水或蒸汽加热后传递热量给散热器表面,再通过散热器表面与室内空气接触,从而使室内空气温度升高,达到供暖的目的。
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揭秘水暖采暖散热器正确使用方法

揭秘水暖采暖散热器正确使用方法随着气候的变化,采暖设备成为了现代家庭必备的设备之一。
而在众多的采暖设备中,水暖采暖散热器因其高效、节能的特点而备受青睐。
然而,许多人对于水暖采暖散热器的正确使用方法并不了解。
本文将揭秘水暖采暖散热器的正确使用方法,帮助大家更好地享受温暖的冬季。
一、选择适合的散热器在选择水暖采暖散热器时,首先要考虑房间的大小和采暖需求。
一般来说,小型散热器适合用于小空间,大型散热器适合用于大空间。
此外,还要考虑散热器的材质和造型。
常见的散热器材质有铝合金、钢板和铸铝等,其中铝合金散热器具有散热快、轻便等特点。
而造型方面,可以根据个人喜好选择,但要确保散热器的散热效果不受影响。
二、正确安装散热器在安装水暖采暖散热器时,首先要选择合适的位置。
一般来说,散热器应安装在房间内靠近外墙的位置,以利于热量的散发。
同时,也要避免散热器与家具等遮挡物之间的距离过近,以免影响散热效果。
安装时,要确保散热器与墙面之间有一定的间隙,以便空气流通。
安装散热器时还需要注意以下几点:首先,要确保散热器与管道之间的连接牢固,不漏水。
其次,要根据实际情况调整散热器的倾斜角度,以保证水能够顺利流动。
最后,要定期清洗散热器,以保持其散热效果。
三、合理调节散热器温度水暖采暖散热器的温度调节是使用过程中的关键。
一般来说,散热器的温度可以通过调节供暖系统的温度来实现。
在冬季使用散热器时,温度一般设置在18-22摄氏度之间,以保持房间的舒适度。
如果房间温度过高或过低,都会影响使用效果,甚至浪费能源。
还可以根据实际情况调节散热器的出水温度。
一般来说,出水温度过高会导致能源的浪费,而出水温度过低则会影响散热效果。
因此,要根据实际需要合理调节出水温度,以达到舒适的采暖效果。
四、注意散热器的维护保养水暖采暖散热器的维护保养对于其使用寿命和散热效果都有很大的影响。
首先,要定期清洗散热器,以去除积尘和杂物,保持其散热效果。
可以使用软毛刷或吸尘器进行清洁,但切勿使用硬物擦拭,以免刮伤散热器表面。
简述供暖系统选择散热器的基本要求

一、供暖系统选择散热器的基本要求在选择供暖系统的散热器时,需要考虑以下基本要求:1. 散热效果散热器的主要作用是将热能传递到空气中,有效地加热室内空气。
散热器的散热效果是选择散热器的首要考量因素。
散热器的散热效果与其表面积、材质、设计结构等因素密切相关。
2. 耐用性供暖系统的散热器需要能够长期稳定地工作,因此其耐用性也是选择散热器的重要因素。
散热器的材质、制造工艺、使用寿命等都会影响其耐用性。
3. 安全性散热器在工作过程中会产生高温,因此安全性是选择散热器时需要考虑的重要因素。
散热器需要具备良好的隔热性能,避免热量对周围环境和使用者造成伤害。
4. 美观性散热器作为供暖系统的重要组成部分,其外观美观度也是选择散热器时需要考虑的因素之一。
美观的散热器可以提升室内空间的整体装饰效果,增加居住舒适感。
5. 能效比选择散热器时还需要考虑其能效比,即单位能量消耗下的散热效果。
能效比高的散热器可以在保障供暖效果的降低能源消耗,实现节能环保的目的。
6. 安装与维护便捷性选择散热器时还需要考虑其安装与维护的便捷性。
散热器的安装和维护工作需要尽可能简单方便,既能节省时间成本,又能保障散热器的正常运行。
选择供暖系统的散热器时,需要兼顾散热效果、耐用性、安全性、美观性、能效比以及安装与维护便捷性等多方面因素,为室内提供舒适的供暖环境。
一、供暖系统选择散热器的基本要求在选择供暖系统的散热器时,需要考虑的因素十分复杂。
除了基本要求之外,还需要考虑到以下方面:7. 散热器的尺寸散热器的尺寸需要与所需的供暖面积相匹配。
尺寸过小会导致供暖效果不佳,尺寸过大则会浪费资源。
在选择散热器时需要根据实际情况选择合适尺寸的散热器,以确保室内的供暖效果。
8. 散热器的噪音一些低质量的散热器可能在工作时会产生噪音,给居住者带来不必要的干扰。
需要选择噪音较小的散热器,以保证室内环境的舒适性。
9. 散热器的清洁散热器长期使用后容易积灰和污垢,影响散热效果。
散热器供暖原理

散热器供暖原理散热器供暖是一种常见的供暖方式,它利用散热器将热量传递到室内空气中,从而实现房间的加热。
散热器供暖原理简单而有效,具有节能、环保的特点。
散热器是一种金属制成的设备,通常安装在房间的墙壁或地板上。
它的主要部件是一系列的金属片,这些金属片之间有很小的空隙,可以让空气通过。
当散热器内部得到热水或蒸汽的供应时,金属片会迅速传导热量,并将热量传递到周围的空气中。
散热器供暖的原理可以用传导、对流和辐射的方式来解释。
首先,散热器内部的金属片与热水或蒸汽接触,通过传导的方式将热量迅速传递给金属片。
金属片的热量传导性能非常好,可以将热量迅速传递到整个散热器的表面。
接着,通过对流作用,散热器将热量传递给周围的空气。
由于热空气比冷空气轻,热空气会上升,冷空气会下沉,形成对流循环。
这样,热空气会从散热器的顶部流出,冷空气则从底部进入散热器,形成了自然对流。
散热器还可以通过辐射的方式将热量传递给周围的物体和人体。
辐射是指热量以电磁波的形式传播,不需要通过介质传递。
当散热器表面温暖时,它会向周围发射热辐射,这些辐射会被人体和物体吸收,使它们获得热量。
散热器供暖的优点之一是节能。
散热器利用自然对流和辐射的方式传热,不需要额外的能源消耗,因此比较节能。
另外,散热器供暖也比较环保,因为它不会产生废气、废水等污染物。
然而,散热器供暖也存在一些问题。
首先,散热器的供暖效果受限于散热器的尺寸和材质。
如果散热器的尺寸太小或材质不好,可能无法达到理想的供暖效果。
其次,散热器供暖是一种相对缓慢的加热方式,需要一定的时间才能将室内温度提高到舒适的水平。
总的来说,散热器供暖是一种简单而有效的供暖方式。
它通过传导、对流和辐射的方式将热量传递到室内空气中,实现房间的加热。
散热器供暖具有节能、环保的特点,但供暖效果受限于散热器的尺寸和材质。
尽管如此,散热器供暖仍然是一种受欢迎的供暖方式,被广泛应用于家庭和办公场所。
散热器采暖系统设计

目录一、绪论1二、设计原始资料2(一)设计题目2(二)设计原始资料2三、采暖系统设计热负荷计算2(一)设计气象资料的确定21.设计气象资料确定原则22.具体气象参数选取设3(二)采暖设计热负荷计算方法 3(三)围护结构的基本耗热量31.计算公式 32.围护结构的传热系数43.室内计算温度及温差修正系数44.基本耗热量的计算举例5(四)围护结构的附加耗热量51.围护结构的附加(修正)耗热量5(五)计算热指标:7四、采暖系统的选择与确定8(一)本次设计采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒 8(二)系统形式的选择与确定81.重力循环 82.机械循环 83.系统确定 9五、散热器的选择及计算10(一)散热器的选用101.散热器的选用原则102.对散热器的选用及使用的注意事项103.散热器常见故障的排除114.钢制散热器与铸铁散热器的比较115.散热器的选取11(二)散热器的计算121.散热器的计算方法12(三)散热器的布置15六、管道布置16(一)管材选用16(二)管道布置16七、系统水力计算16(一)绘制系统图16(二)水力计算方法171.本设计选用方法172.计算原理 173.计算方法 174.涉及公式 175.水力计算举例18结论错误!未定义书签。
摘要本次进行了西宁市某中学实验楼采暖系统设计。
采用散热器采暖,系统以95℃/70℃的热水为热媒,采用机械循环上供下回垂直单管顺流式系统进行采暖。
首先计算出系统的热负荷,总热负荷为。
在此基础上,通过对散热器的比较,选择性能好且经济的四柱760及型散热器和钢制高频焊翅片管散热器。
由于采用上供下回单管系统,根据各房间热负荷可以计算出每间房屋所需的散热片数量。
进行系统管路设计,绘制各层的平面图及系统图。
进行水力计算,求出并联环路的不平衡率,对于不平衡率较大的并联管路用立管阀门进行节流。
在水力计算的基础上选择合理的选取排气阀、除污器等其他附件设备。
关键词:采暖;热负荷计算;散热器选型和计算;系统设计;水力计算绪论在人类很长的历史时期中,人们以火的形式利用能源。
散热器采暖系统安装基础知识

散热器采暖系统安装基础知识什么是采暖系统?散热器采暖系统:以壁挂炉为热源的散热器系统一般采用单管跨越式、并联式、章鱼式(前两种应用较多),供回水管道为地下直埋。
各房间散热器可安装温控阀,如与室内温控器配合则可以达到明显的节能效果。
散热器的连接方式:1.单管串联式:单管室内采暖系统不能单独调节每个散热器的流量,在实际中应尽力避免采用这种连接方法。
2.串联跨跃管式:跨越管单管室内采暖系统是针对单管系统无法调节的弊病设计的,有专用的阀门,可以调节每个散热器的流量。
3.同程并联式:每个散热器中的水流都经过相同的管道长度。
所以,对每个散热器中的水流量水力平衡的调节更加简单。
如果散热器可以被安装成一个环路,所用管道的长度和双管异程系统是等长的。
4.异程并联式:这种管网系统上,每个散热器上,都需要安装水力平衡阀门,对不同散热器上的水循环进行水力平衡的调节。
以避免在离水泵较近的散热器水流量大,而较远的散热器水流量小的问题。
5.章鱼式连接主要特点:节能:一对一供热,单组使用加热的水量比较少,循环快。
全开时所用管径比较小,热水循环次数快,热交换次高;安全:地面无任何接口连接,无漏水隐患;均热:单管供暖,分水器流量调节,各组升温一制;使用双管系统应注意:由于散热器与壁挂炉之间呈并联关系会出现水力失调现象。
在系统中应利用相应的平衡手段对系统进行水力平衡。
最简单的做法是利用安装在散热器出口处的截止阀,将距离壁挂炉近的散热器上的截止阀适当关小。
较远散热器上的截止阀适当开大,经反复几次调节后可使每个散热器流过相同的流量。
暖气片安装位置及注意事项:1、最佳的安装位置为窗户底部或者冷墙壁上(见左下图)。
虽然这样做会增加房间的热量损失,但是这样能够使热量在室内的分布更加均匀,使室内更加舒适(散热器安装位置对室内温度的影响分布的影响见右下图)。
2、连接方法的选择:散热器的进、出口成对角线时,它的散热效果最佳。
当散热器长度小于1米时,它的进、出口也可以在同侧安装。
散热器供暖原理

散热器供暖原理
散热器是一种常见的供暖设备,它的供暖原理是利用水的热传导性质,将热能传递到散热器表面,再通过散热器表面的散热片将热能散发出去,从而达到供暖的目的。
散热器的工作原理是通过热水循环来实现的。
热水从锅炉中流出,经过管道输送到散热器,然后通过散热器内部的管道和散热片,将热能传递到散热器表面。
散热器表面的散热片可以将热能散发出去,使室内温度得到提高。
散热器的供暖效果与散热器的材质、结构、大小等因素有关。
散热器的材质一般有铸铁、铜、铝等,不同材质的散热器具有不同的散热效果。
铸铁散热器的散热效果较好,但重量较大,安装较为困难;铜散热器的散热效果较好,但价格较高;铝散热器的散热效果较差,但价格较为便宜。
散热器的结构也会影响其供暖效果。
散热器的结构一般分为单列式、双列式、三列式等,不同结构的散热器具有不同的散热效果。
单列式散热器的散热效果较差,适用于小面积的房间;双列式散热器的散热效果较好,适用于中等面积的房间;三列式散热器的散热效果最好,适用于大面积的房间。
散热器的大小也会影响其供暖效果。
散热器的大小一般根据房间的面积和高度来确定,面积越大、高度越高的房间需要更大的散热器
来供暖。
散热器是一种常见的供暖设备,其供暖原理是利用水的热传导性质,将热能传递到散热器表面,再通过散热片将热能散发出去,从而达到供暖的目的。
散热器的供暖效果与散热器的材质、结构、大小等因素有关,选择合适的散热器可以提高供暖效果,使室内温度更加舒适。
散热器供暖系统工作原理

散热器供暖系统工作原理
目前生活中散热器的供热系统主要有四种,水暖散热器、电暖散热器、汽暖散热器和超导散热器。
1、水暖散热器,利用壁挂炉或者锅炉加热循环水,通过管材链接到散热器,最终通过散热器将适宜的温度输出,形成室内温差,再进行热循环使整个室内温度均匀上升。
2、超导散热器,在散热器底部夹层中的钢管内走水,在散热器内腔注入少量超导液,超导散热器真空部位内的超导液被激活,激活而蒸发的高温气体通过散热器表面向外辐射散热。
3、汽暖散热器,在制热设备(锅炉)中加热经过水处理设备处理过的水,使其蒸发,采用蒸发的水蒸气来通过散热器给房间供热。
水蒸气在散热器中以对流的形式将热量传给散热器,散热器通过自身的导热,将热量从内壁传到外壁,外壁以对流的方式加热空间的空气,同时以辐射的形式加热空间中包含的壁(墙体,家具等),使房间的温度升高到一定的温度。
4、电暖散热器,是一种纯电阻性的用电器,电流通过电阻丝使电阻丝发热,把电能转换成热能。
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散热器供暖
5.3.1 散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。
5.3.2居住建筑室内供暖系统的制式宜采用垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统,也可采用垂直单管跨越式系统;公共建筑供暖系统宜采用双管系统,也可采用单管跨越式系统。
5.3.3既有建筑的室内垂直单管顺流式系统应改成垂直双管系统或垂直单管跨越式系统,不宜改造为分户独立循环系统。
5.3.4垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过6层,水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过6组。
5.3.5管道有冻结危险的场所,散热器的供暖立管或支管应单独设置。
5.3.6选择散热器时,应符合下列规定:
1 应根据供暖系统的压力要求,确定散热器的工作压力,并符合国家现行有关产品标准的规定;
2 相对湿度较大的房间应采用耐腐蚀的散热器;
3 采用钢制散热器时,应满足产品对水质的要求,在非供暖季节供暖系统应充水保养;
4 采用铝制散热器时,应选用内防腐型,并满足产品对水质的要求;
5 安装热量表和恒温阀的热水供暖系统不宜采用水流通道内含有粘砂的铸铁散热器;
6 高大空间供暖不宜单独采用对流型散热器。
5.3.7布置散热器时,应符合下列规定:
1 散热器宜安装在外墙窗台下,当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装;
2 两道外门之间的门斗内,不应设置散热器;
3 楼梯间的散热器,应分配在底层或按一定比例分配在下部各层。
5.3.8铸铁散热器的组装片数,宜符合下列规定:
1 粗柱型(包括柱翼型)不宜超过20片;
2 细柱型不宜超过25片。
5.3.9除幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑外,散热器应明装。
必须暗装时,装饰罩应有合理的气流通道、足够的通道面积,并方便维修。
散热器的外表面应刷非金属性涂料。
5.3.10幼儿园、老年人和特殊功能要求的建筑的散热器必须暗装或加防护罩。
5.3.11确定散热器数量时,应根据其连接方式、安装形式、组装片数、热水流量以及表面涂料等对散热量
的影响,对散热器数量进行修正。
5.3.12供暖系统非保温管道明设时,应计算管道的散热量对散热器数量的折减;非保温管道暗设时宜考虑管道的散热量对散热器数量的影响。
5.3.13垂直单管和垂直双管供暖系统,同一房间的两组散热器,可采用异侧连接的水平单管串联的连接方式,也可采用上下接口同侧连接方式。
当采用上下接口同侧连接方式时,散热器之间的上下连接管应与散热器接口同径。
条文说明
5.3散热器供暖
5.3.1 散热器供暖系统的热媒选择及热媒温度。
采用热水作为热媒,不仅对供暖质量有明显的提高,而且便于进行调节。
因此,明确规定散热器供暖系统应采用热水作为热媒。
以前的室内供暖系统设计,基本是按95℃/70℃热媒参数进行设计,实际运行情况表明,合理降低建筑物内供暖系统的热媒参数,有利于提高散热器供暖的舒适程度和节能降耗。
近年来,国内已开始提倡低温连续供热,出现降低热媒温度的趋势。
研究表明:对采用散热器的集中供暖系统,综合考虑供暖系统的初投资和年运行费用,当二次网设计参数取75℃/50℃时,方案最优,其次是取85℃/60℃时。
目前,欧洲很多国家正朝着降低供暖系统热媒温度的方向发展,开始采用60℃以下低温热水供暖,这也值得我国参考。
5.3.2供暖系统制式选择。
由于双管制系统可实现变流量调节,有利于节能,因此室内供暖系统推荐采用双管制系统。
采用单管系统时,应在每组散热器的进出水支管之间设置跨越管,实现室温调节功能。
公共建筑选择供暖系统制式的原则,是在保持散热器有较高散热效率的前提下,保证系统中除楼梯间以外的各个房间(供暖区),能独立进行温度调节。
公共建筑供暖系统可采用上/下分式垂直双管、下分式水平双管、上分式带跨越管的垂直单管、下分式带跨越管的水平单管制式,由于公共建筑往往分区出售或出租,由不同单位使用,因此,在设计和划分系统时,应充分考虑实现分区热量计量的灵活性、方便性和可能性,确保实现按用热量多少进行收费。
5.3.3既有建筑供暖系统改造制式选择。
在北方一些城市大面积推行的既有建筑供暖系统热计量改造,多数改为分户独立循环系统,室内管道需重新布置,实施困难。
对居民影响较大。
根据既有建筑改造应尽可能减少扰民和投入为原则,建议采用改
为垂直双管或加跨越管的形式,实现分户计量要求。
5.3.4单管跨越式系统适用层数和散热器连接组数的规定。
散热器流量和散热量的关系曲线与进出口温差有关,温差越大越接近线性。
散热器串联组数过多,每组散热温差过小,不仅散热器面积增加较大,恒温阀调节性能也很难满足要求。
5.3.5有冻结危险场所的散热器设置。
强制性条文。
对于管道有冻结危险的场所,不应将其散热器同邻室连接,立管或支管应独立设置,以防散热器冻裂后影响邻室的供暖效果。
5.3.6选择散热器的规定。
散热器产品标准中规定了不同种类散热器的工作压力,即便是同一种类的散热器也有因加工材质厚度不同,工作压力不同的情况,而不同系统要求散热器的压力也不同,因此,强调了本条第一款的内容。
供暖系统在非供暖季节应充水湿保养,不仅是使用钢制散热器供暖系统的基本运行条件,也是热水供暖系统的基本运行条件,在设计说明中应加以强调。
公共建筑内的高大空间,如大堂、候车(机)厅、展厅等处的供暖,如果采用常规的对流供暖方式供暖时,室内沿高度方向会形成很大的温度梯度,不但建筑热损耗增大,而且人员活动区的温度往往偏低,很难保持设计温度。
采用辐射供暖时,室内高度方向的温度梯度小;同时,由于有温度和辐射照度的综合作用,既可以创造比较理想的热舒适环境,又可以比对流供暖时减少能耗。
5.3.7散热器的布置。
1 散热器布置在外墙的窗台下,从散热器上升的对流热气流能阻止从玻璃窗下降的冷气流,使流经生活区和工作区的空气比较暖和,给人以舒适的感觉,因此推荐把散热器布置在外墙的窗台下;为了便于户内管道的布置,散热器也可靠内墙安装。
2 为了防止把散热器冻裂,在两道外门之间的门斗内不应设置散热器。
3 把散热器布置在楼梯间的底层,可以利用热压作用,使加热了的空气自行上升到楼梯间的上部补偿其耗热量,因此规定楼梯间的散热器应尽量布置在底层或按一定比例分配在下部各层。
5.3.8散热器组装片数。
本条规定主要是考虑散热器组片连接强度及施工安装的限制要求。
5.3.9散热器安装。
散热器暗装在罩内时,不但散热器的散热量会大幅度减少;而且,由于罩内空气温度远远高于室内空气温度,从而使罩内墙体的温差传热损失大大增加,应避免这种错误做法。
实验证明:散热器外表面涂刷非金属性涂料时,其散热量比涂刷金属性涂料时能增加10%左右。
“特殊功能要求的建筑”指精神病院、法
院审查室等。
5.3.10散热器安装。
强制性条文。
规定本条的目的,是为了保护儿童、老年人、特殊人群的安全健康,避免烫伤和碰伤。
5.3.11散热器数量修正。
散热器的散热量是在特定条件下通过实验测定给出的,在实际工程应用中该值往往与测试条件下给出的有一定差别,为此设计时除应按不同的传热温差(散热器表面温度与室温之差)选用合适的传热系数外,还应考虑其连接方式、安装形式、组装片数、热水流量以及表面涂料等对散热量的影响。
散热器散热数量n(片)可由下式计算,公式中的修正系数可由设计手册查得。
式中:——房间的供暖热负荷(W);
——散热器的单位(每片或每米长)散热量[(W/片)或(W/m)];
——柱形散热器(如铸铁柱形,柱翼形,钢制柱形等)的组装片数修正系数及扁管形、板形散热器长度修正系数;
——散热器支管连接方式修正系数;
——散热器安装形式修正系数;
——进入散热器流量修正系数。
5.3.12非保温管道散热器数量修正。
管道明设时,非保温管道的散热量有提高室温的作用,可补偿一部分耗热量,其值应通过明装管道外表面与室内空气的传热计算确定。
管道暗设于管井、吊顶等处时,均应保温,可不考虑管道中水的冷却温降;对于直接埋设于墙内的不保温立、支管,散入室内的热量、无效热损失、水温降等较难准确计算,设计人可根据暗设管道长度等因素,适当考虑对散热器数量的影响。
5.3.13同一房间的两组散热器的连接方式。
条文中的散热器连接方式一般称为“分组串接”,如图2所示。
由于供暖房间的温控要求,各房间散热器均需独立与供暖立管连接,因此只允许同一房间的两组散热器采用“分组串接”。
对于水平单管跨越式和双管系统,完全有条件每组散热器与水平供暖管道独立连接并分别控制,因此“分组串接”仅限于垂直单管和垂直双管系统采用。
采用“分组串接”的原因一般是房间热负荷过大,散热器片数过多,或为了散热器布置均匀,需分成两组进行施工安装,而单独设置立管或每组散热器单独与立管连接又有困难或不经济。
采用上下接口同侧连接方式时,为了保证距立管较远的散热器的散热量,散热器之间的连接管管径应尽可能大,使其相当于一组散热器,即采用带外螺纹的支管直接与散热器内螺纹接口连接。
图2散热器连接方式示意图
1—散热器;2—连接管;3—活接头;4—高阻力温控阀
5—跨越管;6—低阻力温控阀。