ผลิตภัณฑ์
ราคาดี  ออนไลน์

รายละเอียดสินค้า

บ้าน > ผลิตภัณฑ์ >
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
>
ASTM B444 สังกะสี 625 N06625 ท่อ U Bend ไร้รอยสําหรับแลกเปลี่ยนความร้อนในการปรับปรุง
ประเภททั้งหมด
ติดต่อเรา
Ms. Phoebe Yang
+8618352901472
พูดคุยกันตอนนี้

ASTM B444 สังกะสี 625 N06625 ท่อ U Bend ไร้รอยสําหรับแลกเปลี่ยนความร้อนในการปรับปรุง

ชื่อแบรนด์: Yuhong
เลขรุ่น: ASTM B444 Alloy 625 N06625 Seamless U Bend Tube
ขั้นต่ำ: Depend on Customers' Requirements
ราคา: โปร่ง
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: TT, LC
ความสามารถในการจัดหา: According to Clients' Requirements
ข้อมูลรายละเอียด
Place of Origin:
China
ได้รับการรับรอง:
ABS, BV, DNV, CCS, LR
Product Name:
ASTM B444 Alloy 625 N06625 Seamless U Bend Tube
Tube Specification&Material:
ASTM B444 Alloy 625 N06625
Tube's OD:
Customsized
Tube's Wall Thickness:
Customsized
Tube Shape:
U-Bend Tube
Tube's End:
Plain end
Tube's length:
Depend on Customer
Application:
Heat exchangers, Condensers, and Coolers handling...
Packaging Details:
Ply-wooden Cases(with steel frames), Tube's Both Ends with Plastic Caps
Supply Ability:
According to Clients' Requirements
เน้น:

ASTM B444 สายเหล็ก 625 ท่อไร้รอย

,

N06625 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนโค้ง U

,

หลอดการชําระเหล็กสแตนเลียมนิเคิล

คําอธิบายสินค้า

ASTM B444 สังกะสี 625 N06625 ท่อ U Bend ไร้รอยสําหรับแลกเปลี่ยนความร้อนในการปรับปรุง

 

ท่อยูเบนด์ไร้รอย ASTM B444 สังกะสี 625 เป็นพรีเมี่ยมองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่ออกแบบมาเพื่อความยาวนานและความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่มีความท้าทายที่สุดในด้านความร้อนและความเกรี้ยวที่พบในการแปรรูปอุตสาหกรรม.

 

นี่คือรายละเอียดบางส่วน:

1ความต้องการทางเคมีของวัสดุ ASTM B444 N06625

สารประกอบถูกกําหนดโดย ASTM B444 และเป็นเรื่องปกติสําหรับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด (แผ่น, ท่อ, สตาร์, ฯลฯ) ของเหล็กสลัด 625. ค่านิยมคือเปอร์เซ็นต์น้ําหนัก (%)

ธาตุ ขั้นต่ํา (%) ขนาดสูงสุด (%) เป้าหมาย สําคัญ
นิเคิล (Ni) - - โลหะพื้นฐาน ส่งผลให้มีความทนทานต่อการกัดและความยืดหยุ่น
โครเมียม (Cr) 20.0 23.0 ให้ความทนทานต่อการออกซิเดนและการกัดกร่อน
เหล็ก (Fe - 5.0 อุปสรรคค่าใช้จ่ายและโครงสร้าง; ปิดต่ําเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงที่เสียหาย
โมลิบเดน (Mo) 8.0 10.0 ให้ความทนทานอย่างพิเศษต่อการกัดกร่อนและการกัดกร่อน
ไนโอเบียม + ทันทัล (Nb+Ta) 3.15 4.15 ธาตุเสริมสร้างหลัก (รูปแบบ Ni3Nb ละลาย)
คาร์บอน (C) - 0.10 ปิดให้ต่ํา เพื่อป้องกันการเกิดคาร์บิด และรักษาความทนทานต่อการกัดกร่อน
Manganese (Mn) - 0.50 ปิดให้ต่ํา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคุณสมบัติการกัดกร่อน
ซิลิคอน (Si) - 0.50 ปิดให้ต่ํา เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อคุณสมบัติการกัดกร่อน
โฟสฟอรัส (P) - 0.015 ระดับต่ํา เพื่อป้องกันการแตก
ซัลเฟอร์ (S) - 0.015 ระดับต่ํา เพื่อป้องกันความร้อนและความอ่อนแอ
อลูมิเนียม (Al) - 0.40  
ไทเทเนียม (Ti) - 0.40  
โคบอลท์ (Co) - 1.0  
ทันทัล (Ta) - 0.10 (มักจะรายงานเป็นส่วนหนึ่งของ Nb+Ta)

หมายเหตุ: อัตราสมดุลคือ นิเคิล (Ni) ทุกค่าคือสูงสุด เว้นแต่ระยะที่ให้

 

2คุณสมบัติทางกล ความต้องการของวัสดุ ASTM B444 N06625

คุณสมบัติทางกลสําหรับท่อและท่อที่ไม่มีรอยถูกระบุใน ASTM B444 สําหรับวัสดุในสภาพการเผาไหม้มาตรฐานนี้ระบุคุณสมบัติที่พึ่งจากตัวอย่างที่เอามาจากผลิตภัณฑ์เสร็จและทดสอบตามระยะทาง.

อสังหาริมทรัพย์ ความต้องการ หมายเหตุ
Tensile Strength ความแข็งแรง ≥ 120 ksi (≥ 827 MPa)
ความแข็งแรงของผลผลิต (0.2% Offset) ≥ 60 ksi (≥ 414 MPa)
ความยาวใน 2 นิ้ว (50.8 มม.) ≥ 30% ขั้นต่ํามาตรฐานสําหรับตัวอย่างกลม

 

หมายเหตุสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกล:

  • การรักษาความร้อน: เพื่อบรรลุคุณสมบัติเหล่านี้, วัสดุต้องได้รับการจัดส่งในสภาพผสมโดยทั่วไปนี้จะเกี่ยวข้องกับการรักษาความร้อนของสารละลายที่ร้อนในอุณหภูมิประมาณ 1700 ° F (927 ° C) หรือสูงกว่า, ตามด้วยการดับอย่างรวดเร็ว (ปกติคือน้ํา) กระบวนการนี้ละลายทุกระยะรองและนําองค์ประกอบสกัดเข้าสู่สารละลายแข็งแบบเรียบร้อย, ปรับปรุงความทนทานต่อการกัดสนิมและความยืดหยุ่น
  • ความแข็งแรงในอุณหภูมิ: ข้อดีสําคัญของสลัด 625 คือมันแก่เมื่อถูกเผชิญกับอุณหภูมิการใช้งานในช่วง 600 ° F - 1200 ° F (315 ° C - 650 ° C).นิโอเบียม (Nb) ลงเป็นระยะการเสริม (กามาม่า double prime), เพิ่มความแข็งแรงการผลิตของมันอย่างมาก. สิ่งนี้ทําให้มันดีเยี่ยมสําหรับการใช้งานอุณหภูมิสูง.เครื่องผลิตทดสอบผสมผสมสภาพอ่อน
  • รายละเอียด U-Bend: สําหรับท่อ U-Bend คุณสมบัติทางกลจะถูกทดสอบบนท่อตรงก่อนการบิดกระบวนการบิดเองทํางาน-แข็งแรงและเครียดวัสดุบนรัศมีภายนอกของบิดเป็นการปฏิบัติทั่วไปที่จะดําเนินการบรรเทาความเครียดหรือการรักษาความร้อนแบบผสมเต็ม หลังจากบิดเพื่อคืนความยืดหยุ่นและความทนทานต่อการกัดกร่อนในพื้นที่บิดที่มีความเครียดสูง

 

3ทําไมมันจึงเรียกว่า "สับเพอร์ลอย" สับเพลิง 625 ได้รับความนิยมสําหรับ:

  • ความต้านทานต่อการกัดกรองที่โดดเด่น: ทํางานได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกรองอย่างหนัก, รวมถึงน้ําทะเล, สภาพกรด (เช่นซัลฟูริก, ฟอสฟอริก) และสภาพอัลคาลีน
  • ความแข็งแรงสูง: รักษาความแข็งแรงที่น่าประทับใจในช่วงอุณหภูมิที่กว้างขวาง, จากระดับ cryogenic ถึงประมาณ 1800 ° F (1000 ° C).
  • ความทนทานต่อความเหนื่อยล้าและการเคลื่อนไหว: ทนต่อการบิดเบือนภายใต้ความเครียดทางกล (ความเหนื่อยล้า) และภายใต้อุณหภูมิสูงและความเครียดถาวร (การเคลื่อนไหว) ตลอดระยะเวลานาน

 

4การใช้งานหลัก: U-Tube Bundle ใน Shell และ Tube Heat Exchangers

รูปแบบบิด U ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนประเภทนี้ กลมของท่อ U เหล่านี้ถูกใส่เข้าไปในเปลือกทรงกระบอกและของเหลวอื่นไหลรอบท่อภายในเปลือก (ด้านเปลือก)ความร้อนถูกโอนระหว่างของเหลวสองผ่านผนังท่อ

สาเหตุสําคัญของการบิด U คือการจัดการกับการขยายความร้อน เมื่อเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนร้อนขึ้น ท่อยาวขยาย ถ้ามันถูกติดตั้งอยู่ทั้งสองปลาย การขยายความร้อนนี้จะสร้างความเครียดที่มหาศาลส่งผลให้ท่อล้มเหลวการบิดแบบ U ทําให้ท่อทั้งท่อสามารถบิดได้อย่างอิสระ โดยดูดซึมความเครียดของการขยายและการหดตัวโดยธรรมชาติ

 

การใช้งานทั่วไป

องค์ประกอบเฉพาะนี้ใช้ได้เกือบเฉพาะในการใช้งานในการถ่ายทอดความร้อนที่ต้องการมากที่สุด:

  • เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนกระเป๋าและท่อ โดยเฉพาะท่อใน "ท่อยู-ท่อ"

อุตสาหกรรมการใช้งาน:

  • การประมวลผลทางเคมี: การจัดการกับกรดและสารละลายที่รุนแรง
  • น้ํามันและก๊าซ (ด้านบนและด้านล่าง): ในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสําหรับการปรับปรุง, แพลตฟอร์มนอกทะเล (การเย็นน้ําทะเล) และบริการก๊าซกร้อน (ทนต่อการแตกแรงของซัลฟิด)
  • การผลิตพลังงาน: ในเครื่องปรับความร้อน, เครื่องทําความร้อนน้ําอาหาร และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่สําคัญอื่น ๆ
  • ทะเลและนอกทะเล: สําหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและเครื่องปรับความร้อนที่เย็นด้วยน้ําทะเล
  • พลังงานนิวเคลียร์: ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนช่วยต่างๆ
  • การควบคุมมลพิษ: ในเครื่องซักฟอกและระบบบําบัดขยะ

ASTM B444 สังกะสี 625 N06625 ท่อ U Bend ไร้รอยสําหรับแลกเปลี่ยนความร้อนในการปรับปรุง 0