Faisceau de tubes d'échangeur de chaleur ASME SA213 TP316L avec fournisseur de feuilles tubulaires SA350 LF2
Présentation du produit
Le faisceau de tubes d'échangeur de chaleur ASME SA213 TP316L est un noyau de remplacement haute performance à ajustement direct pour les échangeurs de chaleur à calandre et à tubes. Conçu pour des conditions de processus exigeantes, 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 plaque tubulaire forgée SA350 LF2. L'ensemble est conçu pour être compatible avec les coques d'échangeurs existantes, en conservant le nombre de tubes, le diamètre, la longueur et la configuration des déflecteurs d'origine pour éliminer toute modification sur site.
Composants clés et spécifications des matériaux
| Composant |
Norme matérielle |
Grade |
Caractéristiques clés |
| Tubes d'échangeur de chaleur |
ASME SA213 |
TP316L |
Acier inoxydable austénitique sans soudure ; Contenu Mo 2,0-3,0 % |
| Plaque tubulaire stationnaire |
ASME SA350 |
LF2 Classe 1 |
Forgeage d'acier au carbone ; résistance aux chocs à basse température |
| Feuille tubulaire flottante |
ASME SA350 |
LF2 Classe 1 |
Revêtement de recouvrement en option avec SS316L |
| Chicanes |
ASME SA516 |
Gr.70 |
Plaque en acier au carbone pour le sens d'écoulement et le support du tube |
| Tirants et entretoises |
ASME SA213/SA36 |
TP316L / SA36 |
Intégrité structurelle du paquet |
Tubes sans soudure ASME SA213 TP316L
- 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 ; Limite d'élasticité (min) : 170 MPa ; Allongement : ≥ 35%
- Fabriqué selon un processus sans couture - finition à chaud ou finition à froid, recuit en solution
- Plage de tailles : OD 1⁄8 po [3,2 mm] à 5 po [127 mm] ; épaisseur de paroi 0,015 à 0,500 po [0,4 à 12,7 mm]
Feuille tubulaire ASME SA350 LF2
- Spécifications de forgeage de l'acier au carbone et de l'acier faiblement allié pour les services à basse température
- Limite d'élasticité minimale : 240-250 MPa ; Résistance à la traction : 480-655 MPa
- Température d'essai d'impact : -45°C
- Convient aux applications d'échangeur de chaleur à pression modérée
Tests et assurance qualité
| Essais/Inspections |
Norme/Méthode |
But |
| Essai hydrostatique |
ASME Section VIII Div. 1 |
Vérification de l'intégrité de la pression |
| Tests par courants de Foucault (ET) |
ASME SA213 |
Détection des défauts de paroi du tube |
| PMI (identification positive des matériaux) |
Spectrométrie |
Vérification de la composition des alliages |
| Contrôle dimensionnel |
Dessin technique |
Disposition des tubes, pas et géométrie du faisceau |
| Visuel et CND |
ASME/TEMA |
Qualité de soudure et état de surface |
Scénarios d'application
Ce faisceau de tubes est spécifié pour les échangeurs de chaleur à calandre, les condenseurs et les chaudières à travers :
- Traitement du pétrole et du gaz- Unités de raffinage, refroidissement des hydrocarbures et traitement des gaz
- Traitement pétrochimique et chimique- Manipulation de milieux corrosifs, acides organiques et chlorures
- Production d'électricité- Faisceaux de condenseurs, réchauffeurs d'eau alimentaire
- Transformation pharmaceutique et alimentaire- Applications de transfert de chaleur stérile
- Installations marines et côtières- Échangeurs refroidis à l'eau de mer
Avantages techniques et personnalisation
Résistance à la corrosion :La teneur en molybdène de 2,0 à 3,0 % du TP316L offre une résistance améliorée aux piqûres et à la corrosion caverneuse dans les environnements chlorés, surpassant le TP304L dans les milieux agressifs.
Résistance à basse température :La plaque tubulaire SA350 LF2 maintient une résistance aux chocs à des températures inférieures à zéro (jusqu'à -45 °C), évitant ainsi les défaillances fragiles dans les services cryogéniques ou hivernisés.
Compatibilité thermique :La construction du tube sans soudure et l'état recuit en solution garantissent des propriétés mécaniques constantes sur toute la plage de températures de fonctionnement.
Options de personnalisation
- Dimensions du tube (OD, épaisseur de paroi, longueur) par dessin
- Revêtement de recouvrement de plaque tubulaire avec SS316L ou d'autres alliages résistants à la corrosion
- Espacement et disposition des déflecteurs optimisés pour le service thermique et la chute de pression
- Conformité aux normes ASME U-Stamp, TEMA et EN 13445
Comparaison technique et guide de sélection
| Considération |
TP304L |
TP316L (ce lot) |
| Résistance à la corrosion |
Bien |
Supérieur (contenu Mo) |
| Environnement chlorure |
Limité |
Excellent |
| Coût initial |
Inférieur |
Plus haut |
| Coût à vie en service agressif |
Plus haut |
Inférieur |
Quand spécifier TP316L :Applications impliquant des chlorures, de l'eau de mer, des acides organiques ou tout autre milieu corrosif où la prolongation de la durée de vie justifie le choix du matériau.
FAQ - Questions d'ingénierie courantes
Q : Ce faisceau peut-il remplacer un faisceau existant avec des matériaux de tubes différents ?
R : Oui, le faisceau est construit sur mesure pour correspondre à la géométrie de votre coque, au nombre de tubes et à la disposition des déflecteurs existants. Les améliorations matérielles 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 : ASME SA213 est la spécification des matériaux de la section II adoptée à partir de l'ASTM A213 pour la construction du code ASME. Les deux spécifient les mêmes exigences en matière de tubes sans soudure.
Q : Les tests hydrostatiques sont-ils effectués côté tube ou côté coque ?
R : Les tests hydrostatiques sont effectués conformément aux exigences de l'ASME Section VIII Division 1, généralement du côté tube et du côté coque en fonction de la pression de conception.
Q : Quelle est la température de fonctionnement maximale des tubes TP316L ?
R : Les tubes sans soudure TP316L peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à environ 1 000 °C, bien que la température de conception soit généralement limitée par la classification globale du code ASME de l'échangeur.
Q : Comment le SA350 LF2 se compare-t-il au SA765 Gr.2 pour les applications de plaques tubulaires ?
R : Le SA350 LF2 convient aux échangeurs de chaleur à pression modérée, de taille moyenne à petite, tandis que le SA765 Gr.2 est généralement spécifié pour les services à pression plus élevée et plus exigeants.