| Nama merek: | YUHONG |
| Nomor Model: | Tabung Bersirip Bergerigi |
| MOQ: | Tergantung ukuran tabung bersirip |
| Harga: | dapat dinegosiasikan |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T,L/C |
| Kemampuan pasokan: | 1000 ton/bulan |
Tabung berujung serpihan dengan baja rendah karbon ASTM A192 tanpa jahitan sebagai tabung dasar menawarkan kekuatan suhu tinggi yang sangat baik, kesuburan, dan efisiensi biaya,membuatnya menjadi bahan struktural yang sangat ekonomis yang cocok untuk lingkungan gas asap suhu menengah hingga rendah (300~450°C)Proses pengelasan resistansi frekuensi tinggi memastikan ikatan metalurgi antara sirip serat baja karbon dan tabung dasar,menghasilkan koneksi yang kuat dan ketahanan yang lebih baik terhadap kelelahan termal dan getaran, operasi yang stabil dalam kondisi industri yang melibatkan debu, suhu tinggi, dan siklus start-stop yang sering.
sirip bergerigi memiliki kerucut berkala di sepanjang tepi mereka yang mengganggu lapisan batas aliran udara, menyebabkan pusaran dan aliran sekunder.Hal ini secara signifikan meningkatkan koefisien transfer panas konvektif di sisi gas buang ̇ meningkatkannya sebesar 30 ̇ 60% ̇ dan sangat meningkatkan efisiensi pertukaran panas secara keseluruhanDibandingkan dengan sirip biasa, ia mencapai kapasitas pemulihan panas yang lebih tinggi dalam jejak yang sama; dibandingkan dengan tabung stud atau sirip yang diekstrusi secara integral,Ini menawarkan biaya yang lebih rendah dan fleksibilitas manufaktur yang lebih besar, secara efektif menyeimbangkan kinerja dan ekonomi.
Dalam proyek pemulihan panas limbah, jenis tabung sirip ini banyak digunakan dalam peralatan seperti penghemat suhu rendah di pembangkit listrik, HRSG (Heat Recovery Steam Generators),mesin pemanas oven semen, dan FCC (Fluid Catalytic Cracking) unit regenerator. secara efektif mengurangi suhu knalpot gas buang, meningkatkan pemanfaatan energi dan memberikan penghematan energi tahunan yang substansial,biasanya dengan periode pengembalian investasi kurang dari tiga tahunKetika dikombinasikan dengan fitur desain yang dioptimalkan seperti susunan tabung yang terhambat, tempat sirip yang lebih besar untuk mencegah pencemaran, serta sistem pengeboran asap dan strategi perlindungan bahan (misalnya,menjaga suhu dinding tabung di atas titik embun asam), ia memastikan umur layanan yang panjang sementara memungkinkan pemulihan panas yang efisien, aman, dan berkelanjutan.
| Properti | Parameter / Kinerja | Pentingnya untuk Pemulihan Panas Limbah |
|---|---|---|
| Jenis bahan | Baja mangan rendah karbon tanpa jahitan (Baja C-Mn) | Kekuatan suhu tinggi sedang dengan biaya rendah |
| Komposisi Kimia | C: 0,06~0,18%, Mn: 0,27~0,63% | Kemampuan las yang sangat baik dan kekuatan mekanik yang cukup |
| Sifat Mekanis | Kekuatan tarik ≥485 MPa, Kekuatan output ≥290 MPa, Perpanjangan ≥30% | Berkapasitas menahan tekanan termal dan beban getaran |
| Proses Produksi | Tabung tanpa jahitan yang digulung panas atau ditarik dingin, dikirimkan dalam kondisi annealed atau normal | Mikrostruktur seragam, bebas dari cacat jahitan |
| Suhu Layanan Maksimal | ≤ 450°C (untuk jangka pendek hingga 480°C) | Cocok untuk sebagian besar aplikasi panas limbah suhu menengah hingga rendah |
Untuk lingkungan gas buang industri khas dengantidak ada korosi parah dan suhu operasi ≤ 450°C, ASTM A192 mewakili keseimbangan optimal antarakinerja, biaya, dan kemampuan manufaktur, sehingga menjadi pilihan yang disukai untuk tabung dasar dalam sistem pemulihan panas limbah.
Sistem pemulihan panas limbah beroperasi secara terus menerus dalam kondisi yang keras, suhu tinggi, lingkungan berdebu, dan siklus start-stop yang sering.keandalan ("bisakah ia bertahan?") lebih penting daripada efisiensi puncakKinerja ASTM A192 serrated fined tabung dievaluasi melalui lima kriteria ketahanan utama:
| Tipe resistensi | Kinerja (A192 Serrated Fin Tube) | Penjelasan |
|---|---|---|
| Ketahanan terhadap kelelahan termal | ★★★★☆ | Duktilitas yang sangat baik dari baja A192 dikombinasikan dengan zona transisi yang fleksibel dari las frekuensi tinggi memungkinkan untuk menahan siklus termal harian. |
| Ketahanan terhadap fraktur getaran | ★★★★ | Ikatan metalurgi melalui pengelasan frekuensi tinggi memberikan lampiran yang terus menerus dan kuat yang jauh lebih unggul daripada ekspansi mekanis.Tata letak tabung yang terhambat lebih mengurangi risiko resonansi yang diinduksi pusaran (jalan pusaran Karmán). |
| Ketahanan abrasi/pakaian | ★★★☆ | Kekerasan rata-rata dari sirip baja rendah karbon memastikan masa pakai lebih dari 5 tahun pada kecepatan gas buang < 20 m/s dan konsentrasi debu < 50 g/Nm3. |
| Ketahanan debu & plugging | ★★★★ | Struktur bergerigi menghasilkan pusaran lokal yang mempromosikan pembersihan diri; desain pitch sirip yang lebih besar lebih lanjut mencegah jembatan abu dan penyumbatan. |
| Ketahanan Korosi | ★★☆ | Baja A192 tidak tahan terhadap titik embun asam atau korosi klorida, tetapi risiko dapat dikelola melalui kontrol suhu dinding atau peningkatan bahan. |
Dengan desain yang tepat dan praktik operasi, tabung sirip ini dapat beroperasi dengan aman selama8 ∙ 10 tahundalam aplikasi panas limbah yang khas, mencapai MTBF (Rata-rata Waktu Antara Kegagalan) melebihi30,000 jam.
Dibandingkan dengan sirip polos, sirip bergerigi menggabungkan kerucut periodik di sepanjang tepi, menciptakan empat terobosan utama dalam kinerja transfer panas:
| Mekanisme Peningkatan | Prinsip | Efek |
|---|---|---|
| Gangguan Layer Batas | Aliran udara berpisah pada kerucut, memecah lapisan batas yang stabil | Meningkatkan koefisien transfer panas konvektif lokal |
| Generasi aliran sekunder | Kerucut memicu pusaran longitudinal | Meningkatkan pencampuran dan transfer panas/massa antara aliran inti dan permukaan dinding |
| Peningkatan Turbulensi | Meningkatkan gangguan aliran secara signifikan | Meningkatkan jumlah Nusselt (Nu) sebesar 30~60% |
| Waktu tinggal yang diperpanjang | Cairan bertahan lebih lama di dalam zona pusaran | Meningkatkan efisiensi transfer panas per unit area |
| Jenis sirip | Efisiensi Transfer Panas | Biaya Produksi | Pakai Resistensi | Kemampuan untuk dibersihkan | Aplikasi Tipikal |
|---|---|---|---|---|---|
| Serrated Fin (Fokus penelitian ini) | ★★★★☆ | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★★ | Solusi tujuan umum yang disukai |
| Sapi biasa | ★★☆ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | Lingkungan gas bersih dengan permintaan rendah |
| Pinus bergelombang | ★★★★ | ★★★☆ | ★★★ | ★★★ | HVAC, radiator mobil |
| Tabung Stud | ★★★ | ★★☆ | ★★★★★ | ★★ | Lingkungan keausan ekstrem (misalnya, regenerator FCC) |
| Fin Integral (Al/Cu) | ★★★★★ | ★★ | ★★ | ★ | Pendinginan suhu rendah (tidak cocok untuk suhu tinggi) |
sirip bergerigi mewakiliKompromi yang ideal untuk pemulihan panas limbah gas buang suhu tinggimenyampaikan transfer panas yang kuat, biaya yang dapat dikontrol, umur yang dapat diandalkan, dan pemeliharaan yang layak.
| Fitur | Deskripsi Rinci |
|---|---|
| 1. Pengembalian panas limbah suhu menengah hingga rendah yang efisien | Ideal untuk suhu gas buang dalam kisaran 120 ~ 400 ° C; mengubah "panas limbah" menjadi air panas, uap, atau udara yang dipanaskan sebelumnya, meningkatkan efisiensi boiler sebesar 3 ~ 8%. |
| 2. Desain peralatan yang sangat kompak | Mencapai output panas yang sama di30% lebih sedikit volumedibandingkan dengan desain sirip polos ̇ ideal untuk mengadaptasi tanaman yang sudah ada dengan ruang terbatas. |
| 3Pengembangan Modular dan Fleksibel | Dapat diatur dalam modul independen dengan kontrol terpisah, beradaptasi dengan beban variabel dan memungkinkan implementasi proyek bertahap. |
| 4. Kompatibilitas dengan Multiple Energy Systems | Dapat diintegrasikan ke dalam berbagai sistem: pembangkit listrik ORC (Organic Rankine Cycle), pendingin penyerapan, pemanasan proses, pemanasan jarak jauh, dll. |
| 5. Dukungan untuk Pemantauan Cerdas & Pemeliharaan Prediktif | Sensor suhu dapat disematkan; ketika dihubungkan dengan sistem SCADA, memungkinkan pemantauan kesehatan secara real-time dan pemeliharaan prediktif. |
| 6. Pengembalian investasi yang cepat (ROI < 3 tahun) | Menghasilkan penghematan energi tahunan yang substansial |