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Tubos aletados sem costura de aço inoxidável ASTM A376 TP347H HFW para sistemas de recuperação de calor residual

Tubos aletados sem costura de aço inoxidável ASTM A376 TP347H HFW para sistemas de recuperação de calor residual

Tubos aletados de aço inoxidável ASTM A376

Tubos aletados sem costura TP347H HFW

tubos aletados para recuperação de calor residual

Lugar de origem:

China

Marca:

YUHONG

Certificação:

ISO 9001-2015,etc.

Número do modelo:

Tubos com aletas para soldagem de alta frequência HFW

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Detalhes do Produto
Produto:
Tubos de barbatana
Tipo de tubos de barbatana:
Tubos de aletas HFW
Material dos tubos de barras HFW:
Tubos baixos sem emenda de aço inoxidável de ASTM A376 TP347H com aletas do CS
Aplicação de tubos com aletas HFW:
Para trocadores de calor resfriados a ar, sistemas de recuperação de calor residual, fornos, sistema
Indústrias Populares de Tubos Aletados HFW:
Petroquímica, Geração de Energia, HVAC e Refrigeração, Indústria Geral
Embalagem de Tubos Aletados HFW:
Em caixa de madeira poli com estrutura de ferro
Destacar:

Tubos aletados de aço inoxidável ASTM A376

,

Tubos aletados sem costura TP347H HFW

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tubos aletados para recuperação de calor residual

Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima
500kg
Preço
Depend
Detalhes da embalagem
Estojo de madeira poli com moldura de ferro
Tempo de entrega
30-50 dias
Termos de pagamento
T/T,L/C
Habilidade da fonte
Depender
Descrição do produto
ASTM A376 Tubos finos HFW sem costura de aço inoxidável TP347H para sistemas de recuperação de calor residual

Os tubos com nadadeiras HFW (High-Frequency Welding) servem como componentes principais de transferência de calor nos sistemas de recuperação de calor residual (WHRS),desempenhando um papel insubstituível na captura e reciclagem de calor residual de baixa ou alta temperatura dos gases de escape industriais, gases de combustão ou fluidos de processo.

O processo de soldagem de alta frequência cria uma ligação metalúrgica entre as barbatanas e o tubo de base, com a mínima resistência térmica da interface.As barbatanas HFW não têm lacunas que impeçam a transferência de calorIsto garante que o calor absorvido pelas barbatanas do meio de calor residual seja transferido rápida e eficientemente para o tubo de base e, em seguida, para o meio de trabalho interno.evitar perdas de calor durante o processo de condução.

Os sistemas de recuperação de calor residual operam frequentemente em ambientes adversos, tais como gases de combustão de alta temperatura (até 800-1000 °C), componentes de gases corrosivos e ciclos térmicos frequentes.Os tubos com barbatanas HFW apresentam uma excelente estabilidade estrutural.

Composição química
% de carbono Manganês em % Fósforo em % Sulfeto em % Porcentagem de silício Níquel em % Cromo em %
0.04-0.10 2.00 0.045 0.030 0.75 9.0-13.0 17.0-19.0

O teor de colúmio não deve ser inferior a oito vezes o teor de carbono e não superior a 1,10%.

Propriedades mecânicas
Resistência à tração, min Força de rendimento, min Prolongamento em 2" ou 50 mm, min
75ksi (515 MPa) 30ksi (205 MPa) Longoitudinal: 35%; Transversal: 25%
Opções de materiais de barbatanas
Aço inoxidável

Possui excelente resistência à corrosão e à oxidação, tornando-o adequado para condições de funcionamento a médias e baixas temperaturas que contenham meios ligeiramente corrosivos,Recuperação de calor residual dos gases de escape de processo na indústria química e equipamento de secagem nas indústrias alimentar e farmacêuticaO aço inoxidável 316 tem uma resistência ainda maior à corrosão por iões de cloreto, tornando-o adequado para aplicações em ambientes costeiros ou que contenham cloreto.

Aço carbono

É barato, tem um bom desempenho de processamento e é adequado para aplicações de recuperação de calor residual de baixa temperatura e não corrosivas, como sistemas de aquecimento e resfriamento do ar ambiente.As suas desvantagens são a baixa resistência à corrosão e à alta temperatura; é propenso à oxidação e à ferrugem com o uso a longo prazo, exigindo tipicamente tratamentos anticorrosivos, como galvanização e pintura.

Alumínio e liga de alumínio

Tem uma elevada condutividade térmica e é leve, tornando-o adequado para aplicações de troca de calor de baixa temperatura e alta eficiência,de potência não superior a 1000 W, mas não superior a 1000 W,As suas desvantagens incluem uma baixa resistência a altas temperaturas, uma baixa resistência à corrosão alcalina forte e uma temperatura de funcionamento geralmente limitada não superior a 200°C.

Cobre e liga de cobre

Possui excelente condutividade térmica e resistência à corrosão (exceto em ambientes fortemente ácidos) e é frequentemente utilizado em equipamentos de precisão com requisitos extremamente elevados de eficiência de troca de calor,No entanto, é relativamente caro e pesado, tornando-o inadequado para sistemas industriais de recuperação de calor residual em grande escala.

Tubos aletados sem costura de aço inoxidável ASTM A376 TP347H HFW para sistemas de recuperação de calor residual 0
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