1. Optimerad design: I den strukturella designen av spolen antas en rimlig intern struktur och vätskekanallayout för att maximera ytarean och kontaktytan för värmeöverföring. Genom att öka slingornas längd och öka avståndet mellan spolarna, ökas värmeledningsvägen och värmeledningseffektiviteten förbättras.
2. Förbättra materialets värmeledningsförmåga: Värmeledningsförmågan är en indikator som beskriver materialets värmeledningsförmåga. Att välja titanlegeringsmaterial med högre värmeledningsförmåga kan förbättra värmeledningsförmågan hos titanlegeringar. Till exempel, att välja rena titanmaterial eller legeringsmaterial med högre värmeledningsförmåga kan uppnå bättre värmeledningseffekter.

3. Ytbehandling: Genom ytbehandling, såsom slipning, polering, etc., kan grovheten på ytan på titanspolen minskas och kontakteffektiviteten för värmeledning kan förbättras. En plan och slät yta kan bättre komma i kontakt med värmekällan och kylmediet och förbättra värmeöverföringseffektiviteten.
4. Använd värmeledande media; under värmeväxlingsprocessen kan valet av ett medium med högre värmeledningsförmåga, såsom vatten eller andra medier med hög värmeledningsförmåga, förbättra värmeledningsförmågan. Optimera vätskans flödeshastighet och flödeshastighet och bibehåll ett bra flödestillstånd, vilket är fördelaktigt för överföring och utbyte av värme.

5. Kontrollera temperaturskillnaden för titanslingor: Genom att rimligt kontrollera temperaturskillnaden mellan värmekällan och kylmediet kan temperaturskillnadens drivkraft ökas och värmeledningshastigheten förbättras. Minimera temperaturskillnaden mellan värmekällans ände och kyländen, vilket bidrar till en jämnare värmeledning.





