Ο μηχανισμός του εναλλάκτη θερμότητας σωλήνα pin-fin για την ενίσχυση της μεταφοράς θερμότητας είναι να επεκτείνει τη δευτερεύουσα επιφάνεια μεταφοράς θερμότητας και να χρησιμοποιεί τη διαταραχή του ρευστού για να καταστρέφει συνεχώς το οριακό στρώμα ρευστού, αυξάνοντας έτσι αποτελεσματικά τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας K. Δεδομένου ότι ο σωλήνας pin-fin υιοθετεί μια επιφάνεια συνεχούς διαστολής, το pin-fin και ο σωλήνας βάσης είναι κατασκευασμένοι από το ίδιο υλικό, το οποίο εξαλείφει τη θερμική αντίσταση επαφής και βελτιώνει σημαντικά τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας. Τα στοιχεία ανταλλαγής θερμότητας σωλήνα pin-fin μπορούν να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε διάφορους εναλλάκτες θερμότητας, όπως ψύκτες λαδιού, ψύκτες αέρα, ψύκτες παγομηχανών, ψύκτες κλιματιστικών κ.λπ. .
Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση της μεταφοράς θερμότητας των εναλλάκτη θερμότητας κελύφους και σωλήνα, έχουν αναπτυχθεί διάφορα στοιχεία ανταλλαγής θερμότητας για την ενίσχυση της μεταφοράς θερμότητας εντός και εκτός του σωλήνα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Οι συνήθως χρησιμοποιούμενες αποτελεσματικές μέθοδοι ενίσχυσης της μεταφοράς θερμότητας χωρίς αλλαγή φάσης εκτός του σωλήνα χωρίζονται γενικά σε δύο κατηγορίες, η μία είναι η συνεχής επιφάνεια του σωλήνα με σπείρωμα και ο σωλήνας με πτερύγια. Μεταξύ αυτών, η επίδραση ενίσχυσης της μεταφοράς θερμότητας του σωλήνα κεφαλής νυχιού είναι πολύ σημαντική και η μέθοδος επεξεργασίας είναι επίσης απλή. Ωστόσο, λόγω του περιορισμού της διάταξης σωλήνων του εναλλάκτη θερμότητας κελύφους και σωλήνα, είναι δύσκολο να φανούν τα πλεονεκτήματά του για την ενίσχυση της μεταφοράς θερμότητας στον εναλλάκτη θερμότητας κελύφους και σωλήνα.







