1. ເພີ່ມພື້ນທີ່ຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນນອກທໍ່ບໍ? ປັບປຸງປະສິດທິພາບການໂອນຄວາມຮ້ອນ. ທໍ່ finned spiral ຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຢູ່ນອກທໍ່ກ້ຽງ. ດັ່ງນັ້ນ, ດ້ານການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງ convective ຂອງມັນແມ່ນປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນ: ດ້ານການຂະຫຍາຍແລະດ້ານທໍ່ກ້ຽງ. ໃນກໍລະນີຂອງປະລິມານດຽວກັນ, ພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງມັນແມ່ນຫຼາຍເທົ່າຂອງທໍ່ເປົ່າ? ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສາມາດໃນການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງທໍ່ນອກແລະປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
2. ໂຄງສ້າງທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງມັດທໍ່ fin spiral ເພີ່ມພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຕໍ່ປະລິມານຫນ່ວຍບໍ? ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບມັດທໍ່ແສງສະຫວ່າງ, ຈໍານວນຂອງແຖວທໍ່ໃນມັດທໍ່ fin ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ, ເຊິ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໃນເວລາທີ່ການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນແມ່ນຄືກັນ. ປະລິມານຂອງອຸປະກອນ, ດັ່ງນັ້ນໂຄງສ້າງແມ່ນຫນາແຫນ້ນ, ແລະການບໍລິໂພກໂລຫະຫຼຸດລົງ.
3. ປັບປຸງສະພາບການໂອນຄວາມຮ້ອນ. ທໍ່ finned ກ້ຽວວຽນຜ່ານຊ່ອງທາງໂຄງສ້າງໂຄ້ງນອກຂອງມັນເຮັດໃຫ້ຊັ້ນຊາຍແດນໄຫຼແຍກແລະພັດທະນາເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຫນາຂອງຊັ້ນເຂດແດນແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມຍາວຂອງຊັ້ນຂອບເຂດຊາຍແດນສັ້ນລົງ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດທັງຫມົດທີ່ຈະທໍາລາຍຊັ້ນຊາຍແດນ. ຊັ້ນລຸ່ມຂອງ Laminar flow? ສະນັ້ນມັນມີບົດບາດໃນການປັບປຸງການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນ.
4. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ານທານການໄຫຼຂອງນ້ໍານອກທໍ່ແລະປະຫຍັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ. ໃນກໍລະນີຂອງອັດຕາການໄຫຼຂອງອາຍແກັສດຽວກັນຢູ່ຂ້າງ fin, ຄວາມຕ້ານທານຂອງແຕ່ລະແຖວຂອງ spiral tube bundle ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາຄວາມຕ້ານທານຂອງແຕ່ລະແຖວຂອງທໍ່ແສງສະຫວ່າງ, ແຕ່ fin tube bundle ແມ່ນດີກວ່າຂອງມັດທໍ່ແສງສະຫວ່າງ. . ພື້ນທີ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຂອງແຖວເກັດທີ່ຢູ່ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ພາຍໃຕ້ປະລິມານການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນດຽວກັນ, ຈໍານວນຂອງແຖວເກັດທີ່ຢູ່ຂອງມັດທໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງ, ດັ່ງນັ້ນຄວາມຕ້ານທານທັງຫມົດຂອງພື້ນຜິວຄວາມຮ້ອນຈະຫຼຸດລົງ.
5. ຫຼຸດຜ່ອນການສວມໃສ່ຂອງພື້ນຜິວຄວາມຮ້ອນ. ໃນຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມທີ່ເຜົາໄຫມ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແຂງ, ເມື່ອອາກາດທີ່ມີຂີ້ເທົ່າໄຫຼຜ່ານພື້ນຜິວຄວາມຮ້ອນ, ຜົນກະທົບແລະການຕັດດ້ານການແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນຈະເຮັດໃຫ້ການສວມໃສ່ຂອງພື້ນຜິວຄວາມຮ້ອນ, ແລະປະລິມານການສວມໃສ່ແມ່ນອັດຕາສ່ວນກັບພະລັງງານທີສາມຂອງຄວາມໄວຂອງນ້ໍາ. . . ຍ້ອນວ່າຄວາມສາມາດໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນຂອງມັດທໍ່ປາຍກ້ຽວວຽນໄດ້ຖືກປັບປຸງ, ຄວາມໄວຂອງນ້ໍານອກທໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂອງຫນ້າຄວາມຮ້ອນ.