Tubers i condensadors d'aliatge de titani sense costures

Tubers i condensadors d'aliatge de titani sense costures
Detalls:
1. Descripció general del producte Nom del producte: tubs d'aliatge de titani i titani sense soldadura Material: Gr2, Gr7, Gr12 Interval d'especificacions: Diàmetre exterior (D): 10 mm a 80 mm Gruix de la paret (T):- Per a D > 10–15 mm: 0,5–2,0 mm Per a {0,5–2,0 mm Per a {0,11}–2,0 mm 0,6–2,5 mm- Per a D > 20–30 mm: 0,6–2,5 mm- Per a D > 30–40 mm: 1,25–3,0 mm- Per a D > 40–50 mm: 1,25–3,5 mm- Per a D > 30–40 mm: 1,25–3,0 mm- Per a D > 40–50 mm: 1,25–3,5 mm- Per a D > 4–0,5–0,6 mm{31}} mm- Per a D > 60–80 mm: 2,0–4,5 mmLlarg (L):- Per a D > 15 mm: 500–4000 mm- Per a D > 15 mm i T Menor o igual a 2,0 mm: 500–9000 mm Per a - mm i D >{50}} 2,0–4,5 mm: 500–6000 mmNormes: ASTM B338 / GB/T 3625 Quantitat mínima de comanda: 100 kg
Enviar la consulta
Descripció
Enviar la consulta

Introducció del producte: tubs d'aliatge de titani i titani sense costures per a intercanviadors de calor i condensadors
1. Visió general del producte
Nom del producte: tubs d'aliatge de titani i titani sense costures
Material: Gr2, Gr7, Gr12

Interval d'especificacions:
Diàmetre exterior (D): 10 mm a 80 mm
Gruix de paret (T):
- Per a D > 10–15 mm: 0,5–2,0 mm
- Per a D > 15–20 mm: 0,6–2,5 mm
- Per a D > 20–30 mm: 0,6–2,5 mm
- Per a D > 30–40 mm: 1,25–3,0 mm
- Per a D > 40–50 mm: 1,25–3,5 mm
- Per a D > 50–60 mm: 1,5–4,0 mm
- Per a D > 60–80 mm: 2,0–4,5 mm

Longitud (L):
- Per a D > 15 mm: 500–4000 mm
- Per a D > 15 mm i T Menor o igual a 2,0 mm: 500–9000 mm
- Per a D > 15 mm i T > 2,0–4,5 mm: 500–6000 mm

Estàndards: ASTM B338 / GB/T 3625
Quantitat mínima de comanda: 100 kg

product-245-207product-242-209

2. Descripció del producte
Els tubs d'aliatge de titani i titani es caracteritzen per una alta resistència específica, una excel·lent resistència a la corrosió i un rendiment superior d'intercanvi de calor. En els darrers anys, s'han utilitzat àmpliament en la fabricació de recipients a pressió per a la indústria del clor-àlcali i les indústries de matèries primeres químiques, com ara diversos recipients a pressió, com ara intercanviadors de calor i condensadors. Els intercanviadors de calor de titani són més de deu vegades més eficients que els intercanviadors de calor d'acer inoxidable, amb una vida útil de l'equip significativament més llarga. Les làmines de tubs de titani i aliatge de titani sense costures són un dels components de pressió principals dels intercanviadors de calor.

El disseny racional de les làmines de tubs d'aliatge de titani és crucial per a la selecció adequada del material, l'estalvi de costos, la reducció de la complexitat del processament, els costos de producció més baixos i la garantia d'un funcionament fiable. Tot i que el titani es manté estable en molts medis, experimenta una passivació en ambients que contenen aire o oxigen-, formant una pel·lícula d'òxid densa, fortament adherent i altament inert a la seva superfície. Aquesta pel·lícula protegeix la matriu de titani subjacent de la corrosió aïllant-la dels agents corrosius. Amb una gran resistència específica, els tubs de titani del mateix gruix de paret pesen menys que els tubs d'intercanviador de calor d'acer inoxidable. Quan el medi lateral-de la closca consisteix en vapor de pressió mitjana- a baixa-i la sortida es col·loca alta, l'eficiència del drenatge és baixa. Com a resultat, la superfície exterior dels tubs de l'intercanviador de calor de titani roman exposada contínuament a vapor de pressió mitjana- a baixa-, provocant una corrosió severa. Els components principals del medi a l'interior dels tubs sense soldadura de titani inclouen el clorur de sodi, la urea i les sals de potassi-que són altament corrosius i propensos a incrustar-se i obstruir els tubs de l'intercanviador de calor.

El titani presenta una forta resistència a la corrosió i un excel·lent rendiment de transferència de calor. A causa de la seva baixa humectabilitat, el líquid no forma condensació de pel·lícula contínua, sinó que forma gotes fàcilment desmuntables, reduint així la resistència tèrmica. A més, com que la superfície de titani resisteix pel·lícules humectants, l'adhesió dels productes de corrosió és limitada, cosa que ajuda a mantenir un coeficient de transferència de calor més alt, millorant així significativament l'eficiència de la transferència de calor. Per tant, els tubs d'intercanviador de calor de titani són una opció ideal per als intercanviadors de calor de titani.

3. Procés de fabricació
La producció de tubs d'intercanviador de calor de titani és un procés complex i precís, dividit principalment en tres etapes: preparació de la matèria primera, fabricació de tubs i muntatge de l'intercanviador de calor.

La producció de tubs de titani comença amb titani esponja o titani esponja barrejat amb elements d'aliatge. La preparació d'elèctrodes i la fusió al buit s'utilitzen per colar lingots de titani, que després es processen mitjançant una sèrie de passos de deformació plàstica en formes tubulars. El procés detallat és el següent:

Fusió al buit: el titani esponja o l'aliatge de titani es fon en condicions de buit per produir lingots de titani, garantint una gran puresa del material.
Forja i preparació de billets: el lingot de titani es forja en un billet adequat per al processament posterior.
Enrotllament d'extrusió/tampoc: mitjançant processos d'extrusió o de perforació{0}}de rodatge, la palangana es forma en un blanc tubular buit.
Laminació/dibuix en fred: el blanc es sotmet a laminació o estirat en fred per controlar amb precisió el diàmetre exterior, el gruix de la paret i la longitud del tub, aconseguint les especificacions requerides.

Procés de muntatge de l'intercanviador de calor
Muntats a partir de tubs de titani processats, els intercanviadors de calor es basen en dos mètodes de connexió bàsics:

Mètode de soldadura: actualment la tècnica més utilitzada, la soldadura garanteix un segellat hermètic a alta temperatura i pressió. Les tecnologies de soldadura habituals inclouen la soldadura TIG polsada i la soldadura per feix d'electrons al buit, adequada per unir tubs de titani amb làmines de tubs o altres components.
Mètode d'expansió: un expansor del tub comprimeix la part del tub inserida al forat de la làmina del tub, provocant una deformació plàstica del tub mentre indueix una deformació elàstica al forat. Després de treure l'expansor, el forat de la làmina del tub es contrau, fixant el tub de manera segura al seu lloc i aconseguint una junta segellada. Aquest mètode requereix una alta precisió en el mecanitzat dels forats de la làmina de tubs.

4. Especificacions del producte
· Composició química (% en pes):
·Gr2
· Fe Menor o igual a 0,30
· C Menor o igual a 0,10
· N Menor o igual a 0,05
· H Menor o igual a 0,015
· O Inferior o igual a 0,25
· Balanç de Ti
·Gr7
· Pd: 0,12–0,25
· Fe Menor o igual a 0,30
· C Menor o igual a 0,08
· N Menor o igual a 0,03
· H Menor o igual a 0,015
· O Inferior o igual a 0,25
· Balanç de Ti
·Gr12
· Ni: 0,6–0,9
· Mo: 0,2–0,4
· Fe Menor o igual a 0,30
· C Menor o igual a 0,08
· N Menor o igual a 0,03
· H Menor o igual a 0,015
· O Inferior o igual a 0,25
· Ti: equilibri
· Propietats mecàniques:
·Gr2
· Resistència a la tracció Superior o igual a 400 MPa
· Límit elàstic: 275–450 MPa
· Elongació superior o igual al 20%
·Gr7
· Resistència a la tracció Superior o igual a 400 MPa
· Límit elàstic 275–450 MPa
· Elongació superior o igual al 20%
·Gr12
· Resistència a la tracció Superior o igual a 460 MPa
· Límit elàstic Superior o igual a 300 MPa
· Elongació superior o igual al 18%

Etiquetes populars: Tubers i condensadors d'aliatge de titani sense costures, Xina Tubers i condensadors d'aliatge de titani sense costures fabricants, proveïdors, fàbrica

Enviar la consulta