Eliptická žebrovaná trubka oválná obdélníková žebrovaná trubka pro výměníky tepla

Stručný popis:

Oválná obdélníková žebrovaná trubka, oválná oválná žebrovaná trubka, oválná kruhová žebrovaná trubka, spirálovitá oválná plochá trubka, oválná žebrovaná trubka ve tvaru H
Eliptická žebrovaná trubka je eliptická bezešvá trubka jako základní trubka, která používá hliníkové žebrové pásy nebo měděné žebrové pásy, aby se spirálovitě a těsně obalily kolem vnějšího povrchu základní trubky pod napětím.
Eliptická žebrovaná trubka je teplosměnný prvek skládající se ze základní trubkové eliptické trubky a vnějších žeber.

Běžné jsou eliptické obdélníkové žebrované trubky,

Vzhledem k tomu, že eliptická žebrovaná trubka má lepší výkon než trubka s kulatým žebrováním, eliptická žebrovaná trubka získává pozornost a eliptická žebrovaná trubka se široce používá v etylenu, rafinaci ropy a dalších průmyslových oblastech.Eliptická žebrovaná trubka se používá v zařízení pro výměnu tepla jako vysoce účinný prvek výměny tepla.Průtokový odpor vně trubky je malý a účinnost výměny tepla je vysoká, díky čemuž má zařízení tepelné výměny tendenci být kompaktní, lehké, účinné a miniaturizované.Přestože na nich bylo provedeno mnoho výzkumů, zbývá ještě mnoho výzkumné práce.


Detail produktu

Štítky produktu

Rychlé detaily eliptické žebrované trubky

Žebrovaná trubka typu KL pro výměník tepla Rychlé podrobnosti:
Materiál trubky jádra:
1. Uhlíková ocel: A179, A192, SA210 Gr A1/C, A106 Gr B
2. Nerezová ocel: TP304/304L, TP316/TP316L
3. Měď: UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10
4. Titan: B338 Gr 2
Materiál ploutve:
1. Hliník (Alu.1100, Alu.1060)
2. Měď.
3. Ocel
Typ ploutve: Plná hladká
Vnější průměr (OD): Dle požadavku zákazníka
Délka trubky: až 18 000 mm.
Výška lamely: 16,5 mm max.
Tloušťka žebra: obecně 0,4 mm ~ 0,6 mm
Rozteč žeber: minimálně 2,1 mm (12 FPI)
Povrchová ochrana: Oba holé konce musí být pokoveny zinkem nebo hliníkem pomocí elektrosprejového obloukového systému.
Příslušenství: Nosné krabice na trubky, svorky nebo distanční krabice (materiály: hliník, zinek a nerez).

Doplňující informace
Platební podmínky: T/T, LC
Dodání: 15-30 dní po zaplacení
Označení: Standardní + Třída oceli + Velikost + Tepelné číslo + Číslo šarže
Balení: Obaly ze železného rámu a vysoušedla jsou vloženy do každého balení i pro kontinentální přepravu.nebo podle potřeby

Společné specifikace eliptické žebrované trubky

  Obecné popisy trubek s hroty

Populární specifikace, které vyrábíme

Vnější průměr trubky (mm)

Vnější průměr 38 mm ~ 219 mm

Tloušťka stěny trubky (mm)

4mm ~ 15mm

Délka trubky (mm)

16 000 mm Max.

Vnější průměr čepů (mm)

OD6mm~OD16mm

Výška čepů (mm)

10-45 mm

Můžeme přizpůsobit eliptickou žebrovanou trubku podle vašeho příkladu výkresů

A5
Materiál trubky Nerezová ocel, měď, uhlíková ocel, slitina
Vnější průměr trubky 10-57 mm
Tloušťka stěny trubky 1,0 mm-4,0 mm
Materiál ploutve Hliník, měď
Fin OD 25-82 mm
Tloušťka ploutve 0,2~1 mm
Fin Pitch 1,8-8 mm
Výška ploutve méně než 18 mm

Výrobní proces

Jako základní trubka se používá oválná bezešvá trubka a žebrovaná trubka je spirálovitě navinutá hliníkovou žebrovou páskou nebo měděnou žebrovou páskou pod napětím a pevně navinutá na vnějším povrchu základní trubky.

Eliptická žebrovaná trubka je kombinována se dvěma různými materiály
Materiál trubky jádra: uhlíková ocel, nízkolegovaná ocel, nerezová ocel, mosaz, měď, slitina mědi a niklu, hliníkový bronz, slitina niklu.

Materiál jádra trubky

Trubky z uhlíkové oceli

A179, A192, SA210 Gr A1/C, A106 Gr B, A333 Gr3 Gr6 Gr8, A334 Gr3 Gr6 Gr8, 09CrCuSb, DIN 17175 St35.8 St45.8, EN 10216 P195 P235 Gr/GT205, GB205,1 GB0 20G 20MnG,

Trubky z legované oceli

A209 T1 T1a,A213 T2 T5 T9 T11 T12 T22 T91,A335 P2 P5 P9 P11 P12 P22 P91,EN 10216-2 13CrMo4-5 10CrMo9-10 15NiCuMoNb5-6

Trubky z nerezové oceli

TP304/304L, TP316/TP316L TP310/310S TP347/TP347H

Měděné trubky

UNS12200/UNS14200/UNS70600, CuNi70/30, CuNi 90/10

Titanové trubky

B338 Gr 2

Materiál žebra: hliník, měď, ocel
1. Hliník (Alu.1100, Alu.1060)
2. Měď.
3. Ocel

Kontrola kvality

Provedené kontroly a zkoušky
Kontrola chemického složení,
Zkouška mechanických vlastností (pevnost v tahu, mez kluzu, prodloužení, rozšiřování, zploštění, tvrdost, rázová zkouška), S
test povrchu a rozměrů,
Nedestruktivní test,
Hydrostatický test.

Dodací podmínky

Konce trubek jsou hranaté bez otřepů, vnitřek je suchý a vyfoukaný a konce tahem vinuté žebrované trubky ve tvaru L jsou na vnější straně potaženy lakem.

Kritéria přijatelnosti

API Standard 661 (vzduchem chlazené výměníky tepla pro všeobecné služby rafinérie) nebo dodací podmínky (TDC).

Vlastnosti eliptické žebrované trubky

(1) Ve srovnání s kulatou žebrovanou trubkou je u eliptické žebrované trubky snazší dosáhnout kompaktního uspořádání, které snižuje celkový objem celého výměníku tepla, čímž se snižuje půdorys.
(2) Vzhledem k tvarovým charakteristikám eliptické žebrované trubky je odpor na straně vzduchu malý a koeficient přenosu tepla mezi kapalinami se zvyšuje;tepelný odpor v trubici je relativně malý, což zvyšuje přenos tepla tekutiny v trubce.
(3) Plocha přenosu tepla u eliptické žebrované trubky je větší než u kruhové trubky se stejnou plochou průřezu, protože obvod přenosu tepla u eliptické trubky je pod stejnou plochou průřezu relativně dlouhý.
(4) Obdélníková ocelová žebra se nejčastěji používají v eliptických žebrovaných trubkách, které mají vysokou pevnost a základní trubka není vhodná pro mrazové praskání v zimě a má dlouhou životnost.
(5) Protože eliptická žebrovaná trubka může být uspořádána kompaktněji, trubka přední řady má větší dopad na zadní řadu.Rozteč žeber trubky zadní řady lze zvětšit, aby se snížil odpor proudění vně trubky, ale počet řad trubek by neměl být příliš velký.

Aplikace eliptické žebrované trubky

Použití: Konvekční komora ohřívací pece v petrochemickém průmyslu se používá v eliptické žebrované trubce
, což může zvýšit koeficient prostupu tepla na straně plynu a plocha eliptické trubky je 2 až 3krát větší než u rovné trubky.Díky použití eliptické žebrované trubice v konstrukci tohoto pouzdra může stejná intenzita záření získat stejnou tepelnou intenzitu.
Využívá technologii navíjení, od stabilní, segmentové kombinace a pevné, až po povrchově pozinkované pájení a pájení na bázi niklu, v závislosti na aplikaci.má vysokou účinnost přenosu tepla, zatímco větrná strana má malou
Ve srovnání s průřezem kruhové trubky může být koeficient prostupu tepla zvýšen o 25% a odpor vzduchu může být snížen o 15%-25%.


  • Předchozí:
  • Další:

  • Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji