1. Soojusvahetuse südamik
Soojusenergia ülekande otsese kandjana kasutab tuum torukujulist või plaadistruktuuri, mis on valmistatud kõrge soojusjuhtivuse materjalidest nagu vask ja alumiinium. Suurendades kontaktpinda ja optimeerides vedeliku tee, paraneb soojusülekande efektiivsus ajaühiku kohta märkimisväärselt.
Soojusvaheti
2. väliskork
Metallisulamist valmistatud suletud kestal on nii kaitse- kui ka juhendamisfunktsioonid, mis mitte ainult ei isoleeri väliskeskkonda häiretest, vaid juhib ka keskkonna voogu läbi konkreetse kujunduse. Roostevabast terasest on muutunud peavoolu valik selle korrosioonikindluse tõttu.
3. otsa kinnitusplaat
Koore mõlemas otsas oleval paksu plaadistruktuuril on kahe funktsiooni: kinnitage soojusvahetuse torumassiivi mehaaniliselt ja jagage kesta rõhukoormust. Puurimise täpsus ja plaadi paksus mõjutavad otseselt seadme üldist rõhulaagrit.
4. koormus kandv raam
Terasest raami konstruktsioon hajutab seadme massi võrgu paigutuse kaudu, et vältida kohalikku pingekontsentratsiooni. Seismiline disain võib tõhusalt puhverdada vedeliku mõjust põhjustatud vibratsiooni ja pikendada tihendussüsteemi eluiga.
5. isoleerimiskomponendid
Kummipõhine rõngakujuline tihend või kokkusurumis täiteaine on manustatud iga komponendi vuukidesse, et vältida keskmise lekke või ristsaastumist. Spetsiaalsed töötingimused nõuavad kõrge temperatuuriga vastupidavate tihendusmaterjalide, näiteks fluoroplastide kasutamist.




