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ASME SA213 TP316L Résistant à la corrosion échangeur de chaleur tube avec feuille de tube SA350 LF2

ASME SA213 TP316L Résistant à la corrosion échangeur de chaleur tube avec feuille de tube SA350 LF2

Faisceau tubulaire d'échangeur de chaleur ASME SA213 TP316L

un groupe de tubes résistant à la corrosion avec feuille de tubes

SA350 LF2 groupe d'échangeurs de chaleur à feuille de tube

Lieu d'origine:

Chine

Nom de marque:

YUHONG

Certification:

ASME, ASTM, U STAMP, TEMA, EN, GOST, EAC

Numéro de modèle:

Le groupe de tubes, la feuille de tubes

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Détails du produit
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Faisceau tubulaire d'échangeur de chaleur ASME SA213 TP316L

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un groupe de tubes résistant à la corrosion avec feuille de tubes

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SA350 LF2 groupe d'échangeurs de chaleur à feuille de tube

Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min
1 ensemble
Prix
Négociable
Détails d'emballage
Caisse/palette en bois de pli
Délai de livraison
30 à 150 jours
Conditions de paiement
T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement
100 ensembles par mois
Description de produit
ASME SA213 TP316L Boîte de tubes d'échangeur de chaleur avec fournisseur de feuille de tubes SA350 LF2
Vue d'ensemble du produit

Le groupe de tubes d'échangeur de chaleur ASME SA213 TP316L est un noyau de remplacement à haute performance pour les échangeurs de chaleur en coque et en tube.ce faisceau combine la résistance à la corrosion des tubes sans soudure en acier inoxydable 316L à faible teneur en carbone avec la ténacité à basse température d'une feuille de tubes forgée SA350 LF2L'assemblage est conçu pour une compatibilité avec les échangeurs existants, en conservant le nombre de tubes, le diamètre, la longueur et le motif de déflagration d'origine afin d'éliminer toute modification du champ.


Les principaux composants et les spécifications des matériaux
Composant Norme sur les matériaux Grade Caractéristiques principales
Tubes échangeuses de chaleur Pour l'application de la norme ASME SA213 TP316L Acier inoxydable austénitique sans soudure; teneur en Mo de 2,0 à 3,0%
Feuille de feuille fixe Pour l'utilisation de l'appareil LF2 classe 1 Forgeage d'acier au carbone; résistance aux chocs à basse température
La feuille de tubes flottants Pour l'utilisation de l'appareil LF2 classe 1 Le revêtement de revêtement en SS316L est facultatif
Les déflecteurs Pour l'application de la norme ASME SA516, Gr. Je vous en prie.70 Plaque d'acier au carbone pour direction de débit et support de tube
Des tiges de cravate et des espaceurs La norme ASME SA213 / SA36 est appliquée. Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. Intégrité structurelle de l'ensemble
Pour l'application de la norme ASME SA213 TP316L, les tubes sans couture doivent être:
  • Composition chimique: C ≤ 0,035%, Cr 16,0-18,0%, Ni 10,0-14,0%, Mo 2,0-3,0%
  • Résistance à la traction: ≥ 485 MPa; résistance au rendement (min): 170 MPa; allongement: ≥ 35%
  • Fabriqués par procédé sans couture - finition à chaud ou finition à froid, anneaux à la solution
  • Taille: OD de 3,2 à 127 mm; épaisseur de paroi de 0,4 à 12,7 mm
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement.
  • Spécification de forgeage en acier au carbone et en acier à faible teneur en alliages pour les services à basse température
  • Résistance à la traction min: 240-250 MPa; résistance à la traction: 480-655 MPa
  • Température de l'essai d'impact: -45°C
  • Convient pour les applications d'échangeurs de chaleur de taille moyenne à pression modérée

Tests et assurance qualité
Épreuve / inspection Norme / méthode Objectif
Épreuve hydrostatique La section VIII de l'ASME Div. 1 Vérification de l'intégrité de la pression
Épreuves de courant de tourbillon (ET) Pour l'application de la norme ASME SA213 Détection des défauts de paroi des tubes
PMI (identification positive du matériau) Spéctrométrie Vérification de la composition des alliages
Inspection dimensionnelle Dessin d'ingénierie L'aménagement des tubes, la hauteur et la géométrie des faisceaux
Vue et NDT Les résultats de l'étude Qualité de la soudure et finition de la surface

Scénarios d'application

Ce groupe de tubes est spécifié pour les échangeurs de chaleur, condensateurs et chaudières à coque et à tubes:

  • Traitement du pétrole et du gaz- Unités de raffinage, refroidissement des hydrocarbures et traitement des gaz
  • Traitement pétrochimique et chimique- Manipulation des milieux corrosifs, acides organiques et chlorures
  • Génération d'électricité- condensateurs, chauffe-eau d'alimentation
  • Produits pharmaceutiques et transformation alimentaire- Applications de transfert de chaleur stérile
  • Installations marines et côtières- Échangeurs refroidis par eau de mer

Avantages techniques et personnalisation

Résistance à la corrosion:La teneur en molybdène de 2,0 à 3,0% dans le TP316L offre une résistance accrue à la corrosion des crevasses et des fissures dans les environnements chlorés, dépassant le TP304L dans les milieux agressifs.

Résistance à basse température:La feuille de tube SA350 LF2 maintient la résistance aux chocs à des températures inférieures à zéro (jusqu'à -45 °C), empêchant une défaillance fragile dans les services cryogéniques ou hivernés.

Compatibilité thermique:La construction du tube sans couture et l'état d'échauffement de la solution assurent des propriétés mécaniques constantes dans toute la plage de température de fonctionnement.

Options de personnalisation
  • Dimensions des tubes (DO, épaisseur de paroi, longueur) par dessin
  • Couches de feuilles de tubes recouvertes de SS316L ou d'autres alliages résistants à la corrosion
  • L'espacement et la disposition des déflecteurs optimisés pour la charge thermique et la chute de pression
  • Conformité avec les normes ASME U-Stamp, TEMA et EN 13445

Guide technique de comparaison et de sélection
Considérations TP304L TP316L (Cette trousse)
Résistance à la corrosion C' est bon! Supérieur (contenu en Mo)
Environnement du chlorure Commercialisé C' est excellent.
Coût initial En bas Plus haut
Coût à vie du service agressif Plus haut En bas

Quand spécifier le TP316L:Applications impliquant des chlorures, de l'eau de mer, des acides organiques ou tout autre milieu corrosif où l'extension de la durée de vie justifie la prime du matériau.


FAQ - Questions générales sur l'ingénierie
Q: Ce boîtier peut-il remplacer un boîtier existant avec des matériaux de tubes différents?
R: Oui, le paquet est fabriqué sur mesure pour correspondre à la géométrie de votre coque, au nombre de tubes et à l'arrangement des déflecteurs.Les améliorations des matériaux de l'acier au carbone ou du TP304L au TP316L sont courantes pour améliorer la résistance à la corrosion.
Q: Quelle est la différence entre ASME SA213 et ASTM A213?
R: L'ASME SA213 est la spécification de la section II des matériaux adoptée à partir de l'ASTM A213 pour la construction du code ASME.
Q: Les essais hydrostatiques sont-ils effectués du côté du tube ou du côté de la coque?
R: Les essais hydrostatiques sont effectués selon les exigences de la section VIII de la section 1 de l'ASME, généralement du côté du tube et du côté de la coque, selon la pression de conception.
Q: Quelle est la température maximale de fonctionnement des tubes TP316L?
R: Les tubes sans couture TP316L peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à environ 1000 °C, bien que la température de conception soit généralement limitée par la qualification globale de l'échangeur selon le code ASME.
Q: Comment le SA350 LF2 se compare-t-il au SA765 Gr.2 pour les applications de feuille de tubes?
R: Le SA350 LF2 convient aux échangeurs de chaleur à pression modérée, de moyenne à petite taille, tandis que le SA765 Gr.2 est généralement spécifié pour les services à pression plus élevée et plus exigeants.

Pour les spécifications techniques, l'ingénierie personnalisée ou les demandes de remplacement, contactez Yuhong Group Co., Ltd àVladimir@steelseamlesspipe.com Il est toujours là..

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