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ASTM A312 TP316 (S31600) Tubo aletado com pinos sem costura de aço inoxidável para as indústrias petroquímica e de refinação

ASTM A312 TP316 (S31600) Tubo aletado com pinos sem costura de aço inoxidável para as indústrias petroquímica e de refinação

Nome da marca: YUHONG
MOQ: 200-500kgs
Preço: Negociável
Condições de pagamento: L/C,T/T,À vista
Capacidade de fornecimento: De acordo com os requisitos dos clientes
Informações detalhadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ABS, BV, ISO, ASTM, SGS
Tipo de barbatana:
Tubo de barbatana cravejado
Material do tubo base:
TP316 (UNS S31600/1.4401)
Padrão de tubo base:
ASTM A312
Diâmetro do tubo nu:
25-219MM
Arremesso de fin:
8-30mm
Altura da barbatana:
5 ~ 30 mm
Aplicativo:
Trocadores de calor, resfriador de ar de refinaria, usina de energia, sistema HVAC
Barbatana de espessura:
Φ5-20MM
Detalhes da embalagem:
Casos de madeira com madeira com molduras de aço (ambas as extremidades dos tubos têm tampas de plás
Habilidade da fonte:
De acordo com os requisitos dos clientes
Destacar:

Tubo com pinos de aço inoxidável ASTM A316

,

tubo aletado com pinos sem costura petroquímico

,

tubo com pinos para refinaria S31600

Descrição do produto

Tubo aleta com pinos sem costura de aço inoxidável ASTM A312 TP316

Ⅰ. Visão Geral do Produto

ASTM A312 é uma especificação padrão para tubos/tubos de aço inoxidável austenítico sem costura/soldados, adequados para serviço corrosivo em alta temperatura.  TP316 (UNS S31600 / 1.4401) é um aço inoxidável austenítico contendo molibdênio—sua composição principal (16-18,5% Cr, 10-14% Ni, 2-3% Mo) confere-lhe excelente resistência à corrosão por pites induzida por cloreto, corrosão intergranular e meios corrosivos gerais. O Tubo Aleta com Pinos é um componente de transferência de calor de alta eficiência fabricado soldando aletas semelhantes a pinos na superfície externa dos tubos ASTM A312 TP316: a estrutura com pinos expande muito a área de transferência de calor externa, enquanto o tubo base TP316 garante estabilidade em ambientes corrosivos agressivos. Ele atende à demanda por troca de calor eficiente em cenários corrosivos de média-alta temperatura (≤500℃), servindo como um componente chave em sistemas de transferência de calor químicos, marítimos e farmacêuticos.


Ⅱ. Composição Química


Elemento

C

Mn

Si

P

S

Cr

Ni

Mo

Intervalo

≤0,080

≤2,00

≤0,75

≤0,045

≤0,030

16,00-18,00

10,00-14,00

2,00-3,00

Ⅲ. Propriedades Mecânicas

Resistência à Tração

Limite de Escoamento

Alongamento

Dureza (Aprox.)

≥ 515 MPa

≥ 205 MPa

≥ 40%

≤ 217 HB


Ⅳ. Material Equivalente


ASTM/AISI

UNS NO

EN

ISO

JIS

GOST

TP316

S31600

1.4401

X5CrNiMo17-12-2

SUS316

08X17H13M2


Ⅴ. TP316 vs. TP304 vs. TP316L

TP316 vs. TP304:

Ambos possuem propriedades básicas de aço inoxidável austenítico, mas o teor de 2-3% de Mo do TP316 lhe confere uma resistência 2-3 vezes melhor à corrosão por pites por cloreto (por exemplo, água do mar, salmoura). O TP304 é mais barato, mas inadequado para ambientes com alto teor de cloreto. Os tubos aleta com pinos TP316 se encaixam em cenários de troca de calor corrosivos, enquanto o TP304 se adapta a meios gerais não cloretados.

TP316 vs. TP316L:

O TP316 (C≤0,08%) tem resistência a altas temperaturas ligeiramente maior do que o TP316L (C≤0,03%), enquanto o TP316L tem melhor resistência à corrosão intergranular pós-soldagem. O TP316 é ideal para sistemas corrosivos não soldados/de alta resistência; o TP316L se adapta a trocadores de calor corrosivos soldados.

Ⅵ. A Vantagem do Design da Aleta com Pinos

1. Resistência à Incrustação: A matriz de pinos aberta e descontínua minimiza a formação de pontes e o entupimento do banco de tubos por cinzas, fuligem ou finos de catalisador, um problema comum com aletas sólidas.

2. Gerenciamento de Corrosão: Impede a formação de depósitos corrosivos contínuos. Cada pino é soldado individualmente, eliminando as fendas longas e apertadas presentes em outros tipos de aletas que podem reter condensados agressivos.

3. Transferência de Calor Aprimorada: Cria alta turbulência, quebrando a camada limite do lado do gás e melhorando significativamente os coeficientes de transferência de calor por convecção.


Ⅶ. Aplicações Primárias


1.Química e Petroquímica: Trocadores de calor em plantas de ácido sulfúrico, processamento de cloro e resfriadores de efluentes de reatores que lidam com fluxos corrosivos e incrustantes.

2.Resíduos em Energia e Biomassa: Tubos economizadores e aquecedores de ar expostos a gases de combustão contendo cloretos, enxofre e partículas pesadas.

3.Marinha e Offshore: Equipamentos de recuperação de calor expostos ao ar e exaustão carregados de sal.

4.Celulose e Papel: Trocadores de calor de caldeiras de recuperação com compostos alcalinos e de enxofre.


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