Колкото по-голяма е температурната разлика, необходима за пренос на единична топлина на лазерно заварена оребрена тръба, толкова по-голямо ще стане нейното термично съпротивление. Термичното му съпротивление е равно на реципрочната стойност на коефициента на топлообмен, което показва, че колкото по-голям е коефициентът на топлообмен, толкова по-малко е топлинното му съпротивление. Кое е по-добро за лазерно заварени оребрени тръби от неръждаема стомана? Напротив, колкото по-малък е коефициентът на топлообмен, толкова по-голяма е термичната му устойчивост. Коефициентът на топлопреминаване на страната на въздуха е по-малък от този на страната на водата, така че термичното съпротивление на страната на въздуха е по-голямо от това на страната на водата, което се е превърнало в основното термично съпротивление, влияещо върху преноса на топлина, което прави въздушната страна тясното място на процеса на пренос на топлина и ограничава увеличаването на преноса на топлина.
За да се намали топлинното съпротивление от страната на въздуха и да се намали ефектът на препятствието от страната на въздуха, могат да бъдат взети много мерки при проектирането на топлообменника. Методът е да добавите ребра върху външната повърхност на въздушната страна, тоест да използвате оребрени тръби. Оребрената тръба разширява първоначалната топлообменна площ от страната на въздуха. Производителят на лазерно заварени оребрени тръби от неръждаема стомана компенсира ниския коефициент на топлопреминаване от страната на въздуха и значително увеличава топлопреминаването.
Оребрената тръба от лазерно заварена оребрена тръба и въздушен топлообмен по време на работа може да бъде разделена на биметална композитна валцована оребрена тръба, интегрална валцована алуминиева оребрена тръба, лазерно заварена оребрена тръба от неръждаема стомана, навита спирално оребрена тръба, L--образна оребрена тръба и пластинчата оребрена тръба според производствения процес.







