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ASME SA210 Gr.C Tubos serrados com barbatanas de aço carbono para caldeiras de centrais elétricas

ASME SA210 Gr.C Tubos serrados com barbatanas de aço carbono para caldeiras de centrais elétricas

Nome da marca: YuHong
Número do modelo: Tubo com aletas serrilhadas ASME SA210 Gr.C
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 de barras de fibra de vidro
Especificação e material do tubo base:
ASME SA210 Gr.C
Tubo base OD:
16~219mm
Material da barbatana:
Aço carbono
Altura da barbatana:
5 ~ 30 mm
Espessura da barbatana:
0.8 ~ 3 mm
Arremesso de fin:
3~25mm
Aplicativo:
Caldeiras de Usinas: Economizadores, Geradores de Vapor de Recuperação de Calor (HRSGs); Unidades de
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:

Tubo com aletas serrilhadas ASME SA210 Gr.C

,

Tubos com nadadeiras de aço carbono para caldeiras

,

Tubos com nadadeiras para caldeiras de centrais elétricas

Descrição do produto

Tubo aletas serrilhadas ASME SA210 Gr.C com aletas de aço carbono para caldeiras de usinas

 

Um tubo aletas serrilhadas ASME SA210 Gr.C com aletas de aço carbono é um tubo trocador de calor de alto desempenho projetado para máxima eficiência de transferência de calor em aplicações industriais exigentes, normalmente em caldeiras e aquecedores. É um componente robusto, em conformidade com o código, de alta eficiência de transferência de calor, projetado para desempenho confiável em aplicações exigentes de gases de alta temperatura, notadamente no setor de geração de energia.

 

Aqui está uma análise detalhada de cada componente:

1. Tubo base: Tubos sem costura ASME SA210 GR.C

(1). Composição química (análise térmica, %)

A composição é fundamental para garantir a soldabilidade, resistência e desempenho em altas temperaturas.

Elemento Requisito (máximo %) Notas
Carbono (C) 0,35 máx. Maior que Gr.A1/A2, contribui para a resistência.
Manganês (Mn) 0,29 - 1,06 Desoxidante e intensificador de resistência. A faixa é controlada.
Fósforo (P) 0,035 máx. Impureza, reduz a tenacidade.
Enxofre (S) 0,035 máx. Impureza, causa fragilidade a quente.
Silício (Si) ≥ 0,10 Desoxidante, fornece resistência e resistência à oxidação.
Cobre (Cu) (Nota 1) Não especificado na especificação base, mas frequentemente limitado (por exemplo, 0,40 máx.) por requisitos suplementares.

 

(2). Propriedades mecânicas (à temperatura ambiente)

Estas são as propriedades mínimas garantidas para o tubo acabado.

Propriedade Requisito Notas
Resistência à tração mín. 70 ksi mín. 485 MPa
Resistência ao escoamento mín. 40 ksi mín. 275 MPa Ponto de escoamento com deslocamento de 0,2%.
Alongamento mín. 30% Em 2 polegadas (50 mm) Para espessura de parede ≥ 0,24 pol. (6 mm). Reduzido para paredes mais finas.

 

2. Tubo aletas serrilhadas

Aletas serrilhadas:Este é um design específico de alta eficiência. As aletas não são lisas; elas têm pequenos cortes ou ranhuras regulares ao longo de sua altura, criando uma borda "serrilhada".

 

Vantagens do tubo aletas serrilhadas:

  • Interrompe a camada limite:Ele quebra a camada de fluxo de gás laminar na superfície da aleta, promovendo turbulência.
  • Transferência de calor aprimorada:Essa turbulência melhora significativamente o coeficiente de transferência de calor em comparação com as aletas lisas.
  • Redução de incrustação:A turbulência também pode ajudar a eliminar cinzas e fuligem, reduzindo a incrustação em ambientes com gases sujos (como caldeiras a carvão).

3. Aletas de aço carbono

Por que aço carbono? Ele oferece um bom equilíbrio de custo, capacidade de fabricação (fácil de soldar ou enrolar por tensão no tubo) e durabilidade para muitas aplicações industriais. As aletas são tipicamente feitas de uma tira de aço que é enrolada helicoidalmente e fixada com segurança ao tubo.

 

4. Vantagens desta combinação específica: tubo base ASME SA210 Gr.C + Aletas de aço carbono:

  • Alta eficiência:O design da aleta serrilhada oferece transferência de calor superior por unidade de comprimento.
  • Conformidade com o código:O tubo base atende ao rigoroso Código de Caldeiras e Vasos de Pressão ASME, garantindo segurança e confiabilidade em aplicações pressurizadas.
  • Robusto e durável:A construção totalmente em aço carbono é adequada para ambientes de alta temperatura e abrasivos.
  • Custo-efetivo:O aço carbono é mais econômico do que os aços inoxidáveis ou de liga, tornando-o uma escolha padrão onde a corrosão não é a principal preocupação.

 

Aplicação primária:

1. Geração de energia e usinas de caldeiras

  • Economizadores de caldeira:
    • Função: Pré-aquece a água de alimentação da caldeira usando o calor residual dos gases de combustão que saem da caldeira. Isso melhora significativamente a eficiência da usina, reduzindo o consumo de combustível.

2. Geradores de vapor de recuperação de calor (HRSGs) em usinas de ciclo combinado:

  • Função: Captura o calor residual do escapamento da turbina a gás para produzir vapor para uma turbina a vapor secundária

3. Pré-aquecedores de ar (tipos regenerativos ou recuperativos):

  • Função: Pré-aquece o ar de combustão usando o calor residual dos gases de combustão antes de subir pela chaminé, aumentando ainda mais a eficiência.

Principais aplicações industriais

 

4. Unidades de recuperação de calor residual (WHRUs) e aquecedores de processo:

  • Indústrias: Petroquímica, Química, Refino, Cimento, Metalúrgica.
    • Função:Recupera o calor das correntes de processo industrial (por exemplo, exaustão de fornos, efluentes de reatores, gases de fornos) para gerar vapor ou pré-aquecer fluidos de processo.

5. Caldeiras de biomassa/resíduos para energia:

  • Função:Usado nas seções convectivas de caldeiras que queimam combustíveis com alto potencial de incrustação (biomassa, resíduos sólidos urbanos).
    • Por que é usado aqui: O design da aleta serrilhada é particularmente vantajoso aqui. As ranhuras criam turbulência que não apenas melhora a transferência de calor, mas também reduz a tendência de cinzas e depósitos pegajosos aderirem, tornando a limpeza de fuligem mais eficaz.

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