Lisää: Sviitti 1004, Hongan Plaza, #258 Kuole Yuan Tie, Yinzhou Alue, Ningbo Kaupunki, Kiina.
Etsi
Finned Heat Exchanger Tubes
1
fintubes
1/6
Ripalliset lämmönvaihdinputket
Ripaistetut lämmönvaihdinputket B/T19447 Saumaton kupari- ja kupariseosteräs Low Fin Enhanced haihdutusputki, ripaputket Nopea yksityiskohta: Low Finned -putket lisäävät lyhyen rivan putken seinämään, mikä suurentaa huomattavasti sileän putken pinta-alaa. Rivat on muodostettu putken seinämään niin, että ulko...
Tuotteen esittely
Ripalliset lämmönvaihdinputket
Lämmönvaihtimet ovat elintärkeitä komponentteja eri teollisuudenaloilla, ja niillä on keskeinen rooli lämmön tehokkaassa siirtämisessä nesteestä toiseen. Erilaisten lämmönvaihdinputkien joukossa lamellilämmönvaihdinputket ovat saavuttaneet merkittävän suosion parantuneiden lämmönsiirtoominaisuuksiensa ansiosta. Tässä artikkelissa tutkimme ripaisten lämmönvaihdinputkien keskeisiä näkökohtia, mukaan lukien niiden materiaalit, tekniset tiedot, kemiallinen koostumus, mekaaniset ominaisuudet, teräslaadut ja sovellukset.
Materiaali ja tekniset tiedot
Rivalämmönvaihdinputket valmistetaan tyypillisesti korkealaatuisista materiaaleista optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden varmistamiseksi. Näiden putkien tekniset tiedot voivat vaihdella käyttökohteen ja alan standardien mukaan. Alla on taulukko, joka esittää yleisesti käytetyt materiaalit ja tekniset tiedot lamellisille lämmönvaihdinputkille:
Materiaali
Erittely
Ruostumaton teräs
ASTM A213 , ASTM A269
Hiiliteräs
ASTM A179 , ASTM A192
Kupariseos
ASTM B111 , ASTM B395
Alumiiniseos
ASTM B241 , ASTM B491
Kemiallinen koostumus
Rivallämmönvaihdinputkien kemiallinen koostumus on kriittinen tekijä, joka määrää niiden korroosionkestävyyden ja mekaaniset ominaisuudet. Eri materiaaleilla on ainutlaatuinen koostumus, ja valmistajat noudattavat tiukkoja ohjeita täyttääkseen vaaditut standardit. Tässä on mainittujen materiaalien tyypilliset kemialliset koostumukset:
Ruostumaton teräs
Elementti
Koostumusalue (painoprosenttia)
Hiili (C)
0.08 enintään
Mangaani (Mn)
2.{1}} max
Fosfori (P)
0.045 enintään
rikki (S)
0.030 enintään
Pii (Si)
1.{1}} max
Kromi (Cr)
16.0 - 18.0
Nikkeli (Ni)
11.0 - 14.0
Hiiliteräs
Elementti
Koostumusalue (painoprosenttia)
Hiili (C)
0.06 - 0.18
Mangaani (Mn)
0.27 - 0.63
Fosfori (P)
0.035 enintään
rikki (S)
0.035 enintään
Kupariseos
Elementti
Koostumusalue (painoprosenttia)
Kupari (Cu)
99,5 min
Fosfori (P)
0.015 - 0.040
muut
< 0.3
Alumiiniseos
Elementti
Koostumusalue (painoprosenttia)
Alumiini (Al)
98,55 min
Pii (Si)
0.30 enintään
rauta (Fe)
0.70 enintään
Kupari (Cu)
0.10 enintään
Mangaani (Mn)
0.10 enintään
Magnesium (mg)
0.03 max
Sinkki (Zn)
0.10 enintään
Mekaaniset ominaisuudet
Rivallämmönvaihdinputkien mekaaniset ominaisuudet ovat tärkeitä määritettäessä niiden rakenteellista eheyttä ja soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Nämä ominaisuudet testataan tietyissä olosuhteissa alan standardien noudattamisen varmistamiseksi. Tässä on mainittujen materiaalien tyypilliset mekaaniset ominaisuudet:
Ruostumaton teräs
Omaisuus
Arvo
Vetolujuus
515 - 690 MPa
Tuottovoima
205 MPa min
Pidentymä
35 prosenttia min
Kovuus (HV)
192 max
Hiiliteräs
Omaisuus
Arvo
Vetolujuus
325 - 415 MPa
Tuottovoima
180 MPa min
Pidentymä
30 prosenttia min
Kovuus (BHN)
60 - 101
Kupariseos
Omaisuus
Arvo
Vetolujuus
240 - 450 MPa
Tuottovoima
105 - 345 MPa
Pidentymä
5 - 45 prosenttia
Kovuus (HRB)
40 - 90
Alumiiniseos
Omaisuus
Arvo
Vetolujuus
310 - 480 MPa
Tuottovoima
95 - 310 MPa
Pidentymä
2 - 14 prosenttia
Kovuus (HB)
56 - 95
Teräslaatu ja sovellus
Sopivan teräslaadun valinta lamellisille lämmönvaihdinputkille riippuu sovelluksen erityisvaatimuksista. Jokaisella teräslaadulla on ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka tekevät siitä sopivan erilaisiin olosuhteisiin. Seuraavassa taulukossa esitetään teräslaadut ja niiden sovellukset: