| Nazwa marki: | YUHONG |
| MOQ: | 200-500 kg |
| Ceny: | negocjowalne |
| Warunki płatności: | L/C, T/T, na widoku |
| Umiejętność dostaw: | Zgodnie z wymaganiami klientów |
ASME SA209 Embedded Fin Tube with Aluminum 1060 Fin jest wyspecjalizowanym elementem wymiennika ciepła zaprojektowanym z myślą o zwiększonej przewodności cieplnej i wydajnym transferze ciepła.Ten rodzaj rur jest powszechnie stosowany w zastosowaniach przemysłowych, w których wymiana ciepła odgrywa kluczową rolę w wydajności systemu, np. w elektrowniach, systemach HVAC i przemysłu chemicznego.Połączenie materiału rur ASME SA209 i płetw aluminiowych 1060 sprawia, że jest to rozwiązanie o wysokiej wydajności dla wymagających środowisk.
ASME SA209 odnosi się do normy ustalonej przez Amerykańskie Towarzystwo Inżynierów Mechanicznych (ASME) dla bezszwowych rur ze stali stopowej ferrytowej stosowanych w wymiennikach ciepła i kotlach.Specyfikacja SA209 jest często stosowana w przypadku rur poddawanych środowisku o wysokiej temperaturze i jest zazwyczaj stosowana w kotłach i supergrzejnikach.Rury te są znane ze swojej doskonałej odporności na wysokie ciśnienie, korozję i ekstremalne temperatury, co czyni je idealnymi dla przemysłowych systemów ogrzewania.
Rurka z wbudowaną płetwą jest rodzajem rur wymiennika ciepła, w której płetwy (zwykle wykonane z metali, takich jak aluminium) są mechanicznie przymocowane lub osadzone na powierzchni rury.To wbudowanie poprawia powierzchnię rurki, co z kolei zwiększa wydajność transferu ciepła między płynem wewnątrz rurki a otaczającym środowiskiem.umożliwiające systemowi rozpraszanie lub absorbowanie większej ilości ciepła, w zależności od zastosowania.
Rury z wbudowanymi płetwami są przeznaczone do systemów, w których niezbędna jest kompaktowość i wysoka sprawność cieplna, i są często stosowane w zastosowaniach chłodzonych powietrzem i wodą.Płetwy mogą być spiralne lub proste, w zależności od wymagań projektowych.
Skład chemiczny (%)
|
Elementy |
C |
Mn |
P (maksymalnie) |
S (maksymalnie) |
Tak. |
Mo. |
|
Zakres |
0.10-0.20 |
0.30-0.80 |
0.025 |
0.025 |
0.10-0.50 |
0.44-0.65 |
②Właściwości mechaniczne
|
Wytrzymałość na rozciąganie |
Siła wydajności |
Wydłużenie |
|
≥ 380 MPa (55 ksi) |
≥ 205 MPa (30 ksi) |
≥ 30% |
Materiał płetwy wykorzystany w tym projekcie to aluminium 1060, bardzo czysta forma aluminium znana z doskonałej przewodności cieplnej, odporności na korozję i lekkiej wagi.Aluminium 1060 ma wysoki poziom czystości (zwykle około 990,6% czystego aluminium), co zwiększa jego efektywność przenoszenia ciepła w porównaniu z innymi stopami.
W zastosowaniach wymiennika ciepła płetwy aluminiowe 1060 są korzystne ze względu na:
1 Wysoka przewodność cieplna: Aluminium jest doskonałym przewodnikiem ciepła, co czyni go idealnym do zastosowań wymagających szybkiego przenoszenia ciepła.
2 Lekkie: Niska gęstość aluminium ułatwia obsługę i zmniejsza całkowitą wagę systemu wymiennika ciepła.
3 Odporność na korozję: Aluminium 1060 ma naturalną warstwę tlenku, która chroni go przed korozją, co jest szczególnie korzystne w wilgotnych lub wysokiej wilgotności środowiskach.
4 Kosztowość: W porównaniu z innymi materiałami aluminium jest stosunkowo niedrogie, zapewniając równowagę między wydajnością a przystępnością cenową.
Rurka bazowa:ASME SA209 w porównaniu z ASME SA106 Gr.B:
Rury bazowe ASME SA209 ( stalowa stopnia) mają lepszą wytrzymałość w wysokich temperaturach, odporność na utlenianie i odporność na wkręcanie (odpowiednie dla temperatur ≤ 480 °C) niż SA106 Gr.B ( stalowa węglowa, ≤ 400 °C).Pierwszy jest idealny do odzyskiwania ciepła o średniej i wysokiej temperaturze (eNa przykład, gaz spalinowy kotła, ciepło odpadowe metalurgiczne), natomiast ostatnie nadają się do niskokosztowej, średnio niskotemperaturowej wymiany ciepła ogólnej.
Płetwy:Al1060 vs. Cu-T2:
Płytki aluminiowe 1060 oferują 30-40% przewagi kosztowej w porównaniu z płytkami Cu-T2, z nieco niższą przewodnością cieplną (237W/(m·K) w porównaniu z 390W/(m·K)).Al1060 jest bardziej opłacalny w ogólnej wymianie ciepła średnio wysokiej temperatury, podczas gdy Cu-T2 nadaje się do wysokiej wydajności scenariuszy niskich różnic temperatur (np. precyzyjne chłodzenie procesu).
![]()