| 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 |
O Tubo com aleta embutida ASME SA209 com Aleta de Alumínio 1060 é um componente especializado de trocador de calor projetado para condutividade térmica aprimorada e transferência de calor eficiente. Este tipo de tubo é comumente usado em aplicações industriais onde a troca de calor desempenha um papel crítico no desempenho do sistema, como em usinas de energia, sistemas HVAC e indústrias de processamento químico. A combinação do material do tubo ASME SA209 e das aletas de alumínio 1060 o torna uma solução de alto desempenho para ambientes exigentes.
ASME SA209 refere-se a um padrão estabelecido pela Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos (ASME) para tubos de aço liga ferrítica sem costura usados em aplicações de trocadores de calor e caldeiras. A especificação SA209 é frequentemente usada para tubos que são submetidos a ambientes de alta temperatura e são tipicamente usados em caldeiras e superaquecedores. Esses tubos são conhecidos por sua excelente resistência a condições de alta pressão, corrosão e temperaturas extremas, tornando-os ideais para sistemas de aquecimento industrial.
Um tubo com aleta embutida é um tipo de tubo de trocador de calor onde as aletas (tipicamente feitas de metais como alumínio) são mecanicamente fixadas ou embutidas na superfície do tubo. Essa embutição melhora a área de superfície do tubo, o que, por sua vez, aumenta a eficiência da transferência de calor entre o fluido dentro do tubo e o ambiente circundante. As aletas criam uma área de superfície maior para troca de calor, permitindo que o sistema dissipe ou absorva mais calor, dependendo da aplicação.
Os tubos com aletas embutidas são projetados para sistemas onde a compacidade e a alta eficiência térmica são essenciais, e são frequentemente usados em aplicações refrigeradas a ar e a água. As aletas podem ser espirais ou retas, dependendo dos requisitos de projeto.
①Composição Química (%)
|
Elemento |
C |
Mn |
P (máx.) |
S (máx.) |
Si |
Mo |
|
Faixa |
0.10-0.20 |
0.30-0.80 |
0.025 |
0.025 |
0.10-0.50 |
0.44-0.65 |
②Propriedades Mecânicas
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Resistência à Tração |
Limite de Escoamento |
Alongamento |
|
≥ 380 MPa (55 ksi) |
≥ 205 MPa (30 ksi) |
≥ 30% |
O material da aleta usado neste projeto é o Alumínio 1060, uma forma altamente pura de alumínio conhecida por sua excelente condutividade térmica, resistência à corrosão e propriedades leves. O Alumínio 1060 tem um alto nível de pureza (tipicamente em torno de 99,6% de alumínio puro), o que aumenta sua eficiência de transferência de calor em comparação com outras ligas.
Em aplicações de trocadores de calor, as aletas de Alumínio 1060 são vantajosas devido a:
① Alta Condutividade Térmica: O alumínio é um excelente condutor de calor, tornando-o ideal para aplicações onde a transferência rápida de calor é necessária.
② Leve: A baixa densidade do alumínio facilita o manuseio e reduz o peso geral do sistema do trocador de calor.
③ Resistência à Corrosão: O Alumínio 1060 possui uma camada de óxido natural que o protege da corrosão, o que é particularmente benéfico em ambientes úmidos ou com alta umidade.
④ Custo-Benefício: Em comparação com outros materiais, o alumínio é relativamente econômico, oferecendo um equilíbrio entre desempenho e acessibilidade.
Tubo Base:ASME SA209 vs. ASME SA106 Gr.B:
Os tubos base ASME SA209 (aço liga) têm melhor resistência a altas temperaturas, resistência à oxidação e resistência à fluência (adequados para ≤480℃) do que SA106 Gr.B (aço carbono, ≤400℃). O primeiro é ideal para recuperação de calor de média-alta temperatura (por exemplo, gases de combustão de caldeiras, calor residual metalúrgico), enquanto o último se adapta à troca de calor geral de baixa-média temperatura e baixo custo.
Aleta:Al1060 vs. Cu-T2 :
As aletas de Alumínio 1060 oferecem uma vantagem de custo de 30-40% sobre as aletas de Cu-T2, com condutividade térmica ligeiramente menor (237W/(m·K) vs. 390W/(m·K)). O Al1060 é mais econômico para troca de calor geral de média-alta temperatura, enquanto o Cu-T2 se adapta a cenários de diferença de baixa temperatura e alta eficiência (por exemplo, resfriamento de processo de precisão).
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