| Nome da marca: | YUHONG |
| Número do modelo: | Tubos de barras dentadas |
| MOQ: | Depende do tamanho dos tubos com barbatanas |
| Preço: | Negociável |
| Condições de pagamento: | T/T,L/C |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 toneladas/mês |
O tubo de barbatanas dentadas com aço sem costura de baixo carbono ASTM A192 como tubo de base oferece excelente resistência a altas temperaturas, soldabilidade e custo-eficácia,tornando-o um material estrutural altamente económico adequado para ambientes de gases de combustão de temperatura média a baixa (300~450°C)O processo de soldagem por resistência de alta frequência garante uma ligação metalúrgica entre as barbatanas dentadas de aço carbono e o tubo de base,O resultado são ligações robustas e uma resistência superior à fadiga térmica e às vibrações., operação estável em condições industriais de poeira, altas temperaturas e ciclos de arranque-paragem frequentes.
As barbatanas dentadas apresentam entalhes periódicos ao longo de suas bordas que interrompem a camada de fronteira do fluxo de ar, induzindo vórtices e fluxos secundários.Isto melhora significativamente o coeficiente de transferência de calor por convecção no lado dos gases de combustão, melhorando-o em 30 a 60% e aumentando consideravelmente a eficiência global do intercâmbio de calor.Em comparação com as barbatanas simples, obtém uma maior capacidade de recuperação de calor na mesma área; em comparação com os tubos de estribo ou as barbatanas extrudidas integralmente,oferece um custo mais baixo e maior flexibilidade de fabrico, equilibrando eficazmente o desempenho e a economia.
Em projectos de recuperação de calor residual, este tipo de tubo com nadadeira é amplamente aplicado em equipamentos como economizadores de baixa temperatura em centrais elétricas, HRSGs (Generadores de Vapor de Recuperação de Calor),Caldeiras para fornos de cimento, e unidades de regeneração FCC (Fluid Catalytic Cracking), que reduzem eficazmente a temperatura dos gases de escape, melhoram a utilização de energia e proporcionam uma economia de energia anual substancial,Normalmente com um período de recuperação do investimento inferior a três anos. Quando combinado com características de projeto otimizadas, tais como a disposição escalonada dos tubos, um passo maior das barbatanas para evitar a impureza, bem como sistemas de sopro de fuligem e estratégias de proteção dos materiais (por exemplo,mantendo a temperatura da parede do tubo acima do ponto de orvalho ácido), garante uma longa vida útil, permitindo uma recuperação de calor eficiente, segura e sustentável.
| Imóveis | Parâmetro / Desempenho | Importância para a recuperação do calor residual |
|---|---|---|
| Tipo de material | Aço manganês sem costura de baixo teor de carbono (aço C-Mn) | Resistência moderada a altas temperaturas com baixo custo |
| Composição química | C: 0,06·0,18%, Mn: 0,27·0,63% | Excelente soldabilidade e resistência mecânica suficiente |
| Propriedades mecânicas | Resistência à tração ≥ 485 MPa, Resistência ao rendimento ≥ 290 MPa, alongamento ≥ 30% | Capazes de suportar tensões térmicas e cargas de vibração |
| Processo de Fabricação | Tubos sem costura, laminados a quente ou a frio, entregues em estado requeijado ou normalizado | Microestrutura uniforme, livre de defeitos de costura |
| Temperatura máxima de funcionamento | ≤ 450°C (curto prazo até 480°C) | Adequado para a maioria das aplicações de calor residual de temperatura média a baixa |
Para ambientes industriais típicos de gases de combustão comNão é sujeito a corrosão grave e tem temperaturas de funcionamento ≤ 450°C, ASTM A192 representa o equilíbrio óptimo entredesempenho, custo e fabricabilidade, tornando-se a escolha preferida para tubos de base em sistemas de recuperação de calor residual.
Os sistemas de recuperação de calor residual operam continuamente em condições adversas, com altas temperaturas, ambientes empoeirados e ciclos de arranque-paragem frequentes.a fiabilidade ("poderá sobreviver?") é mais importante do que a eficiência máximaO desempenho dos tubos de barbatanas dentadas ASTM A192 é avaliado em cinco critérios de durabilidade principais:
| Tipo de resistência | Performance (tubo A192 de barbatanas dentadas) | Explicação |
|---|---|---|
| Resistência à fadiga térmica | Eu não sei. | A excelente ductilidade do aço A192 combinada com a zona de transição flexível da soldagem de alta frequência permite que ele resista ao ciclo térmico diário. |
| Resistência à fratura por vibração | Não, não. | A ligação metalúrgica através da soldadura de alta frequência proporciona uma fixação contínua e robusta muito superior à expansão mecânica.A disposição escalonada do tubo reduz ainda mais os riscos de ressonância induzida por vórtice (rua de vórtice de Kármán). |
| Resistência à abrasão/desgaste | - Não, não. | A dureza moderada das barbatanas de aço com baixo teor de carbono garante uma vida útil superior a 5 anos em velocidades de gases de combustão < 20 m/s e concentrações de poeira < 50 g/Nm3. |
| Resistência à impureza e à obstrução | Não, não. | A estrutura dentada gera vórtices localizados que promovem a autolimpeza; o projeto de passo de barbatana maior evita ainda mais a ponte de cinzas e o bloqueio. |
| Resistência à corrosão | Não, não. | O aço A192 nu não é resistente ao ponto de orvalho ácido ou à corrosão por cloreto, mas os riscos podem ser gerenciados através do controle da temperatura da parede ou de atualizações de materiais. |
Com um projecto e práticas operacionais adequados, estes tubos com barbatanas podem funcionar de forma segura durante8 ¢ 10 anosEm aplicações típicas de calor residual, alcançando um MTBF (Tempo médio entre falhas) superior a30,000 horas.
Em comparação com as barbatanas simples, as barbatanas dentadas incorporam entalhes periódicos ao longo da borda, criando quatro avanços importantes no desempenho de transferência de calor:
| Mecanismo de reforço | Princípio | Efeito |
|---|---|---|
| Distúrbio da camada de limite | O fluxo de ar se separa nas entalhes, quebrando a camada de limite estável | Aumenta o coeficiente de transferência de calor por convecção local |
| Geração de fluxo secundário | Os entalhes induzem vórtices longitudinais. | Melhora a mistura e a transferência de calor/massa entre o fluxo do núcleo e a superfície da parede |
| Reforço da turbulência | Aumenta significativamente a perturbação do fluxo | Aumenta o número de Nusselt (Nu) em 30% a 60% |
| Período de residência prolongado | O fluido permanece mais tempo dentro das zonas de vórtice | Melhora a eficiência de transferência de calor por unidade de área |
| Tipo de barbatana | Eficiência de transferência de calor | Custo de fabrico | Resistência ao desgaste | Limpeza | Aplicações típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Finha dentada (Focus do presente estudo) | Eu não sei. | Não, não. | - Não, não. | Não, não. | Solução de uso geral preferida |
| Finha simples | Não, não. | - Não, não. | Não, não. | - Não, não. | Ambientes de gás limpo com baixa procura |
| Barbatanas onduladas | Não, não. | - Não, não. | Não, não. | Não, não. | Ar condicionado, radiadores para automóveis |
| Tubos de estiramento | Não, não. | Não, não. | - Não, não. | Não, não. | Ambientes de desgaste extremo (por exemplo, regeneradores FCC) |
| Finha integral (Al/Cu) | - Não, não. | Não, não. | Não, não. | ★ | Refrigeração a baixa temperatura (não adequada para temperaturas elevadas) |
A barbatana dentada representa aCompromiso ideal para a recuperação de calor residual de gases de combustão a altas temperaturasfortalecer a transferência de calor, controlar os custos, garantir uma vida útil fiável e uma manutenção viável.
| Características | Descrição detalhada |
|---|---|
| 1Recuperação eficiente do calor residual de temperatura média a baixa | Ideal para temperaturas de gases de combustão na faixa de 120°C a 400°C; converte o "calor residual" em água quente, vapor ou ar pré-aquecido, melhorando a eficiência da caldeira em 3 a 8%. |
| 2. Design de equipamento altamente compacto | Atinge a mesma potência térmica em30% menos volumeEm comparação com os modelos de barbatanas simples, são ideais para a adaptação de instalações existentes com espaço limitado. |
| 3Implementação modular e flexível | Pode ser organizado em módulos independentes com controlo separado, adaptando-se a cargas variáveis e permitindo a execução de projectos em fases. |
| 4Compatibilidade com sistemas de energia múltiplos | Pode ser integrado em vários sistemas: geração de energia ORC (Organic Rankine Cycle), refrigeradores de absorção, aquecimento de processo, aquecimento urbano, etc. |
| 5Apoio à monitorização inteligente e manutenção preditiva | Os sensores de temperatura podem ser incorporados; quando ligados a sistemas SCADA, permitem monitoramento de saúde em tempo real e manutenção preditiva. |
| 6Retorno rápido do investimento (ROI < 3 anos) | A redução do consumo energético é particularmente importante em regiões com |