스테인레스 스틸 코일의 열전달 효율은 구리 코일보다 열전달 효율이 낮지 만 실제 제품에서는 스테인레스 스틸 코일이 더 길고 길어지는 경향이 있으며 열전달 영역은 구리 코일보다 훨씬 큽니다.
또한, 스테인리스 코일의 직경은 구리 코일의 직경보다 훨씬 크고, 순환 작동 유체의 유량도 크다. 순환 작동 매체와 물, 작동 매체 유량, 열 전달 영역 및 열 전달 계수 사이의 온도 차이는 궁극적으로 열 전달 효율에 영향을 미칩니다. 많은 벽걸이 형 보일러에는 열 전달을위한 스테인레스 스틸 코일이 장착되어 있으며 열 전 달력은 수십 킬로와트의 가스 연 소식 벽걸이 형 보일러와 일치 할 수 있습니다.
구리 코일의 표면은 특수 부식 방지 처리되어 구리 코일의 수명을 보장합니다. 실제로 이것은 큰 실수입니다. 구리 코일이 라이너에 설치 될 때, 코일 자체는 부식되지 않으며 표면 처리가 필요하지 않다. 실제 문제는 구리 코일의 존재가 내부 담낭의 부식을 가속화하고 내부 담낭의 수명에 영향을 미친다는 것입니다.
여기에서는 금속 배터리의 화학에 대해 설명합니다. 구리와 철이 산성 용액에 배치되고 도체 연결이없는 경우 구리와 철이 부식됩니다. 그러나, 구리와 철이 와이어를 통해 연결될 때, 구리는 부식되지 않으며, 철 부식은 크게 가속화된다. 이때 도체가 전류계로 테스트되면 전류가 도체를 통과한다는 것을 알 수 있습니다. 배터리는이 원리에 따라 발명되었습니다.
가정용 물 탱크에는 일반적으로 마그네슘 막대가 장착되어 있습니다. 왜 마그네슘 막대를 설치합니까? 마그네슘은 철보다 활동 적이기 때문입니다. 금속 일차 전지의 원리를 이용하여, 마그네슘로드는 연료 탱크를 보호하기 위해 희생된다. 구리 코일이 담낭에 설치 될 때, 철의 금속 활성은 구리의 금속 활성보다 강하므로 철은 담낭의 재료로 사용되어야합니다. 내부 물 탱크가 부식되면 성능이 가장 우수한 물 탱크도 누출됩니다.
수직 형 수조 중앙 식 가정용 시스템에 스테인레스 스틸 내부 튜브 코일 수조의 적용은 전혀 문제가되지 않습니다. 그러나 수평 탱크도 시장에서 널리 사용되었습니다. 일부 제조업체는 수직 형 물 탱크를 중앙 집중식 가정용 코일 형 물 탱크로 수평으로 배치하기 만합니다. 이것은 매우 중요한 문제, 즉 시스템이 작동 중일 때 열교환 기 코일에 축적 된 가스를 제거하는 방법을 무시합니다. 이것을 가스 차단 문제라고합니다.
수직 코일은 원형 인터페이스입니다. 인터페이스를 통해 가스가 배출 될 수 있지만 수평 코일로는 충분하지 않습니다. 코일은 각 원의 꼭짓점이며 각 원에는 꼭짓점이 있습니다. 가스는 제거 할 수 없으며 점점 더 많이 축적됩니다. 어떤 사람들은 가스가 코일의 부피를 차지하여 열전달 효과를 악화 시킨다고 말합니다. 실제로 이것은 또한 오해입니다. 그 효과에 실제로 영향을 미치는 것은 가스가 작업 물질의 흐름에 영향을 미쳐서 더 큰 흐름 저항을 가져옵니다. 중앙 집중식 가정용 시스템의 물 탱크는 모두 병렬로 연결됩니다. 하나의 물 탱크의 저항이 증가하고 다른 물 탱크의 순환 작동 유체가 증가하며 저항이있을 때 유량이 쉽게 감소합니다. 따라서 가스가 막힌 연료 탱크에는 거의 열이 없습니다. 따라서 기본 제공 코일 형태를 변경해야합니다.

