Zwijana rura tytanowa do wymiennika ciepła ASTM B861

Miejsce pochodzenia Chiny
Nazwa handlowa Changsheng
Orzecznictwo ISO 9001;2015
Numer modelu ASTM
Minimalne zamówienie 50kg
Cena 15usd/kg
Szczegóły pakowania zapakowany w drewnianą skrzynkę eksportową
Czas dostawy 10-15 dni
Zasady płatności L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply 5000 T/MIESIĄC

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.

Whatsapp:0086 18588475571

wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.

x
Szczegóły Produktu
Kształt Często ma kształt półkuli lub kopuły. Stopień 45° 90° 180°
Stopień TA1, TA2, TC4, TA10GR1, GR2, GR5, Gr12 Wymiary DN10-DN1000
Ciśnienie robocze Do 3000 psi Typ wątku NPT, BSPT, BSPP
Inne Łokieć 45E(L) 45E(S) 180E(L) 180E(S) Siła mechaniczna 40,000-65,000 psi
Odporność na temperaturę -60 do 540°C Temperatura pracy -60°C do 300°C
Ocena ciśnienia Klasa 150, klasa 300, klasa 600, klasa 900, klasa 1500, klasa 2500 Typ spoiny tyłkowej SZ 5, SZ 10, SZ 40, SZ 80
NPS 1/2''-48'' Inne imię Kolana lub powroty do zgrzewania doczołowego
Standardy produkcyjne ASME B16.9 (USA), EN 10253 (UE)
Podkreślić

Bezszwowa rura zwijana z tytanu

,

rura z tytanu ASTM B338

,

wymienniki ciepła zwijana rura z tytanu

Zostaw wiadomość
opis produktu

Rurka zwinięta z tytanu do wymiennika ciepła (ASTM B861)

 

Pozostałe, o masie przekraczającej 1 mmASTM B861są szeroko stosowane w systemach wymienników ciepła ze względu na ichdoskonała odporność na korozję,wysoki stosunek siły do masy, orazwyższa wydajność transferu ciepłaRury te, uformowane w ciągłe cewki, zapewniajązwiększona powierzchnia, co umożliwia zwiększenie wydajności wymiany ciepła.

Bezszwedzone rurki titanowe idealnie nadają się do zastosowań związanych z żrącymi płynami, wodą morską, solanką, chlorami, wysokimi temperaturami i wymagającymi środowiskami przemysłowymi.Ich bezproblemowa struktura zapewniajednolita grubość ściany,odporność na wysokie ciśnienie, orazdługą żywotność, co czyni je odpowiednimi zarówno do procesów ogrzewania, jak i chłodzenia.

W środku wymiennika ciepła płyn przepływa przez titanowe cewki i wymienia ciepło z innym medium, osiągając efektywną transferę ciepła przy zminimalizowanych stratach energii.

Skład chemiczny i właściwości mechaniczne

Właściwości mechaniczne

Klasa Siła na rozciąganie (MPa) Siła wydajności (MPa) Wyciąganie (%)
Gr1 240 170 24
Gr2 345 275 20
Gr4 550 483 15
Gr5 895 828 10
Gr7 400 275 18
Gr9 620 483 15
Gr12 483 348 18
Gr23 793 759 10

Skład chemiczny (wt%)

Klasa Fe max O max. N max C max H max Pd max Al. V Ni Mo.
Gr1 0.20 0.18 0.03 0.08 0.015 / / / / /
Gr2 0.30 0.25 0.03 0.08 0.015 / / / / /
Gr4 0.50 0.40 0.05 0.08 0.015 / / / / /
Gr5 0.40 0.20 0.05 0.08 0.015 / 5.5 ¢6.7 3.5 ¢4.5 / /
Gr7 0.30 0.25 0.03 0.08 0.015 0.12 ‰0.25 / / / /
Gr9 0.25 0.15 0.03 0.08 0.015 / 2.5 ¢3.5 2.0 ¢3.0 / /
Gr12 0.30 0.25 0.03 0.08 0.015 / / / 0.6 ‰0.9 0.2 ¢0.4
Gr23 0.25 0.03 0.03 0.08 0.0125 / 5.5 ¢6.5 3.5 ¢4.5 / /

Zawartość tytanu:Równowaga

Zastosowania rurki titanowej do wymienników ciepła

Rury zwinięte z tytanu są szeroko stosowane w przemyśle wymagającym odporności na korozję, trwałości i skutecznego przenoszenia ciepła.

Powietrzno-kosmiczne

Systemy hydrauliczne

Przewody paliwowe

Systemy wydechowe

Składniki podwozia lądowania

Petrochemiczne i ropy naftowe/gaz

Rurociągi naftowe i gazowe

Wymienniki ciepła na morzu

Koła chłodzące/ogrzewające w rafineriach

Przetwarzanie chemiczne

Naczynia reakcyjne

Kondensatory i parowniki

Systemy rurociągowe z żrącymi płynami

Przemysł medyczny

Pozostałe urządzenia, włączając urządzenia do pomiaru temperatury

Składniki protetyczne

Sprzęt chirurgiczny

Przemysł spożywczy i napojów

Wymienniki ciepła w zakładach przetwórczych

Rurociągi sanitarne

Zbiorniki magazynowe narażone na działanie płynów kwaśnych

Zalety rur zwiniętych z tytanu

Wyjątkowa odporność na korozję (chlorydy, woda morska, kwasy)

Lekkie o wysokiej wytrzymałości mechanicznej

Odporność na wysokie temperatury

Doskonała przewodność cieplna

Bezszwowe cewki = mniej spań → większa niezawodność

Długa żywotność i zmniejszone koszty utrzymania