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Tubo aletas embutidas ASTM A213 T9 com aletas Al1060 para caldeiras de recuperação de calor

Tubo aletas embutidas ASTM A213 T9 com aletas Al1060 para caldeiras de recuperação de calor

Nome da marca: Yuhong
Número do modelo: ASTM A213 T9 TUBO DE MAS
MOQ: 200 ~ 500 kgs
Preço: Negociável
Condições de pagamento: TT, LC
Capacidade de fornecimento: De acordo com os requisitos dos clientes
Informações detalhadas
Lugar de origem:
CHINA
Certificação:
ABS, BV, DNV, CCS, LR
Nome do produto:
Tubos com nadadeiras incorporadas / G Tubos com nadadeiras
Especificação e material do tubo base:
ASTM A213 T9
Material da barbatana:
Aluminum1060/alumínio1100
Altura da barbatana:
< 17mm
Espessura da barbatana:
~ 0,4 mm
Tubo base OD:
16 ~ 63mm
Arremesso de fin:
2.1 ~ 5mm
Aplicativo:
Geradores de vapor de recuperação de calor; Unidades de recuperação de calor residual (WHR); Process
Detalhes da embalagem:
Casos de madeira com madeira com molduras de aço e duas pontas com tampas de plástico
Habilidade da fonte:
De acordo com os requisitos dos clientes
Destacar:

Tubos com barbatanas ASTM A213 T9

,

tubo com aletas G embutidas para caldeiras

,

tubo de recuperação de calor com aletas Al1060

Descrição do produto

ASTM A213 T9 Tubos com nadadeiras incorporadas com nadadeiras Al1060 para caldeiras de calor residual

 

Um tubo com nadadeira incorporada ASTM A213 T9 com nadadeiras Al1060 é um componente durável de alta qualidade concebido para uma transferência de calor eficiente em aplicações industriais exigentes.tubo de núcleo de aço resistente ao calor (T9) com barbatanas de alumínio (Al1060) ligadas mecanicamente à sua superfície exteriorUtiliza um robusto tubo de aço para conter fluidos de alta pressão a altas temperaturas e utiliza barbatanas de alumínio altamente condutoras para maximizar a troca de calor com o ambiente circundante.todos unidos por uma forte ligação mecânica.

 

A seguir, algumas descrições detalhadas:

1Tubos de base: tubos sem costura ASTM A213 T9

(1) Composição química

A composição química é rigorosamente controlada para garantir as propriedades desejadas a altas temperaturas.

Elementos Composição (%) Notas
Carbono (C) 0.15 no máximo Fornece resistência, controlada para manter a soldabilidade.
Manganês (Mn) 0.30 a 0.60 Contribui para a resistência e dureza.
Fósforo (P) 0.025 no máximo Mantida muito baixa para evitar a fragilidade.
Enxofre (S) 0.025 no máximo Mantida baixa para melhorar a dureza e a soldabilidade.
Silício (Si) 0.25 para 1.00 Melhora a resistência e a oxidação.
Cromo (Cr) 8.00 - 10.00 Elemento-chave, fornece resistência a altas temperaturas e resistência à oxidação e corrosão.
Molibdênio (Mo) 0.90 para 1.10 Aumenta a resistência a altas temperaturas e reduz a susceptibilidade à fragilidade.

(2) Propriedades mecânicas

As propriedades mecânicas são medidas a partir de uma amostra de ensaio retirada do tubo tratado termicamente.

Imóveis Requisito Notas
Resistência à tração ≥ 415 MPa (60.000 psi) A tensão máxima que o material pode suportar durante o alongamento.
Força de rendimento ≥ 205 MPa (30.000 psi) A tensão na qual o material começa a deformar-se plasticamente.
Extensão ≥ 30% (em um diâmetro de 50 mm ou 2 polegadas) Uma medida da ductilidade, a percentagem que pode ser esticada antes da fratura, o valor mínimo diminui ligeiramente para paredes mais grossas.

 

Principais propriedades dos tubos sem costura A213 T9:

  • Excelente resistência à alta temperatura:Resiste à deformação (deslizamento) sob tensão a altas temperaturas.
  • Boa resistência à oxidação e à corrosão:O teor de cromo proporciona resistência à escamação e oxidação em ambientes de vapor e gases de combustão.
  • Soldabilidade:É facilmente soldável com procedimentos adequados.

2. Tipo embutida de nadadeira

(1) Embalagem das barbatanas:Uma tira de material de barbatanas de alumínio (Al1060) é introduzida na máquina e as bordas da tira são mecânicamente forçadas para dentro das ranhuras.

(2) Vantagens do processo incorporado:

Alta resistência à ligação: As barbatanas são muito resistentes a serem derrubadas (descolamento das barbatanas).

Excelente transferência de calor: O contato de metal a metal é muito íntimo, minimizando a "resistência de contato" que pode dificultar o fluxo de calor.

Capacidade de lidar com a expansão térmica: O aço e o alumínio expandem-se a taxas diferentes quando aquecidos.

(3) Al1060 Finas - O material das finas

Propriedades essenciais:

  • Excelente condutividade térmica:O alumínio é escolhido principalmente por esta razão: é um excelente condutor de calor, permitindo que ele puxe eficientemente o calor do tubo central e o dissipe para o ar ou gás circundante.
  • Peso leve:Reduz o peso total do trocador de calor.
  • Boa resistência à corrosão:Forma uma camada protetora de óxido.
  • Eficácia em termos de custos:O alumínio puro é relativamente barato.

Tema de aplicação central

Aplicação principal do tubo com nadadeira incorporado ASTM A213 T9 com nadadeiras Al1060É utilizado em equipamentos de troca de calor de alta temperatura e alta pressão em que os gases aquecem um líquido ou vapor (ou vice-versa) e em que a fiabilidade é crítica.

O núcleo de aço T9 lida com a pressão interna e a temperatura, enquanto as barbatanas de alumínio transferem o calor de forma eficiente para ou do gás no exterior.

 

Aplicações e exemplos específicos

1. Geradores de vapor de recuperação de calor (HRSG)

Esta é uma aplicação clássica. HRSGs são as grandes caldeiras ligadas a turbinas de gás em usinas de energia. Eles capturam o calor residual dos gases de escape quentes da turbina para produzir vapor,que, em seguida, aciona uma turbina a vapor para obter eletricidade adicional.

  • Função do tubo com nadadeira:Utilizado nas secções de economizador, evaporador e superaquecedor do HRSG.

2Unidades de recuperação de calor residual (WHR) em processos industriais

Muitos processos industriais geram fluxos de gás residual quente, que é usado para recuperar essa energia, melhorando a eficiência geral da planta e reduzindo os custos de combustível.

  • Exemplos:
    • Instalações químicas e petroquímicas: Recuperação de calor dos fluxos de efluentes dos reatores ou dos gases de combustão dos fornos.
    • Refinarias: aquecimento de água ou geração de vapor utilizando calor proveniente de aquecedores de processo ou craques catalíticos.
    • Indústrias metalúrgicas: captura de calor dos gases de escape do forno.

 

3. Aquecedores a gás de processo / Aquecedores a ar

Nestas unidades, um líquido quente (óleo térmico, vapor ou água quente) dentro dos tubos aquece o ar ou outro gás de processo que é soprado através do exterior de barbatanas.

  • Exemplos:
    • Pré-aquecedores de ar de combustão: os tubos com nadadeiras são usados para aquecer o ar que é alimentado para o queimador de uma caldeira usando o gás de combustível quente que sai da caldeira.
    • Fornos de secagem e aquecedores de ar para processos industriais: fornecimento de ar quente e limpo para processos de fabricação.

 

4. Economizadores

Um economizador é um trocador de calor específico que pré-aquece a água de alimentação antes de entrar em uma caldeira.

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