กิ๊บแลกเปลี่ยนความร้อน | ส่วนท่อคู่ / กิ๊บหลายท่อ | Single Pass U-Bundle | วัสดุ: CS/304/316L/Ti | อุณหภูมิการออกแบบ -40°C ถึง +500°C

สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Yuhong
ได้รับการรับรอง: TEMA ASME VIII-1
หมายเลขรุ่น: เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกิ๊บ
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: แพ็คเกจคุ้มทะเล
เวลาการส่งมอบ: 30-100 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C,ที/ที
สามารถในการผลิต: 3000 ชุด/ปี
สอบถามตอนนี้
รับคําอ้างอิง
ข้อมูลจำเพาะ
จุดเด่น

ท่อสองแบบแลกเปลี่ยนความร้อนแบบหางผม

,

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนหลายหลอด

,

CS 304 316L Ti เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

พื้นที่ถ่ายเทความร้อน:
แตกต่างกันไป (ตั้งแต่ 1 ตร.ม. ถึงมากกว่า 100 ตร.ม.)
แรงลม:
ยูบีซี-1994
ข้อต่อขยาย:
สามารถเลือกประเภทเครื่องเป่าลมได้
ทดสอบ:
HIC Test NACE TM0284 ได้รับการรับรอง
คําอธิบายสินค้า
กิ๊บแลกเปลี่ยนความร้อน | ส่วนท่อคู่ / กิ๊บหลายท่อ | Single Pass U-บันเดิล
วัสดุ: CS/304/316L/Ti | อุณหภูมิการออกแบบ -40°C ถึง +500°C | การใช้งาน: บริการ ΔT สูง / การกลายเป็นไอ / การทำความร้อนด้วยแก๊ส | ผลิตตาม TEMA หรือ ASME VIII-1
ภาพรวมข้อได้เปรียบทางเทคนิค
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกิ๊บ (หรือที่รู้จักในชื่อกิ๊บแบบท่อคู่หรือหลายท่อ) ได้รับการออกแบบมาเพื่อบริการที่ส่วนต่างการขยายตัวทางความร้อนระหว่างท่อและของเหลวในเปลือกเกินขีดจำกัดในทางปฏิบัติของการออกแบบแผ่นท่อแบบคงที่ โครงสร้างกิ๊บหนีบผมรวมมัดท่อรูปตัว U ไว้ภายในเปลือกโค้งกลับ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องแลกเปลี่ยนแบบเปลือกตรงทั่วไป ทำให้เกิดเส้นทางการไหลทวนกระแสอย่างแท้จริงในการผ่านครั้งเดียว
ตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญ - การไหลทวนกระแสที่แท้จริงในขนาดที่กะทัดรัด
ในตัวแลกเปลี่ยนความร้อนแบบกิ๊บ ของไหลด้านเปลือกและของไหลด้านท่อจะไหลไปในทิศทางตรงกันข้ามตลอดความยาวทั้งหมดของตัวแลกเปลี่ยน สิ่งนี้ให้ผลปัจจัยการแก้ไขความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ย (LMTD) F = 1.0 สำหรับบริการทั้งหมด ซึ่งแตกต่างจากตัวแลกเปลี่ยนแบบเปลือกและท่อที่มีการผ่านหลายรอบโดยที่ F ลดลงต่ำกว่า 1.0 ผลลัพธ์คือ:
  • ลดความต้องการพื้นที่ผิวสำหรับงานเดียวกัน (โดยทั่วไปจะน้อยกว่าการกำหนดค่าแบบเปลือกและท่อ 1-2 ถึง 15-25%) หรือ
  • อุณหภูมิเข้าใกล้ที่สามารถทำได้ต่ำถึง 3°C ถึง 5°C โดยไม่ต้องใช้หน่วยที่ใหญ่กว่า
คุณสมบัติการก่อสร้างตามพารามิเตอร์
การกำหนดค่า Bundle Tube
  • ผ่านครั้งเดียวเท่านั้น - แต่ละท่อจะกลับรถหนึ่งครั้งภายในตัวเรือนส่วนโค้งกลับ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: ช่วงทั่วไป Ø12 มม. ถึง Ø38 มม. (3/8 "ถึง 1.5" OD)
  • ความยาวท่อ (ส่วนตรง): 2.0 ม. ถึง 12.0 ม. ต่อขา
  • จำนวนท่อต่อมัด: หลอดเดี่ยว (ท่อคู่) หรือหลายท่อ (ตั้งแต่ 4 ถึง 200+ หลอด)
โครงสร้างเปลือกหอย (ตัวกิ๊บ)
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระบุของเปลือก: DN80 ถึง DN600 (3 "ถึง 24")
  • ตัวเรือนส่วนโค้งกลับ: ฝาครอบแบบเกลียวหรือฝาปิดแบบเชื่อมที่ถอดออกได้พร้อมช่องตรวจสอบ
  • การไหลด้านเปลือก: ผ่านครั้งเดียว กระแสทวนจริง
  • ประเภทแผ่นกั้น (หากเป็นแบบหลายท่อ): แผ่นกั้นแบ่งส่วนหรือแผ่นรองรับแบบเต็มที่มีระยะห่างของแผ่นกั้นซึ่งกำหนดโดยความยาวท่อที่ไม่รองรับต่อ TEMA RCB-4.2 (ความยาวสูงสุดที่ไม่รองรับ ≤ 36× OD ของท่อสำหรับเหล็กกล้าคาร์บอน, ≤ 30× OD ของท่อสำหรับสแตนเลส)
การจัดการการขยายความร้อน - ไม่จำเป็นต้องมีข้อต่อขยาย
การออกแบบกิ๊บรองรับการขยายตัวทางความร้อนที่แตกต่างกันโดยธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ข้อต่อขยายหรือหัวแบบลอย U-bundle ถูกยึดไว้ที่แผ่นท่อด้านหน้า (ยึดด้วยสลักเกลียวคงที่กับหน้าแปลนเปลือก) และเป็นอิสระที่ปลายกลับภายในตัวเรือน ส่วนต่างของอุณหภูมิที่อนุญาต ∆T ระหว่างท่อและด้านข้างของเปลือกจะถูกจำกัดโดยความเค้นของวัสดุที่อนุญาตเท่านั้น ไม่ใช่โดยอุปกรณ์ขยายทางกล สำหรับท่อเหล็กคาร์บอนที่มีเปลือกสแตนเลส (หรือกลับกัน) การออกแบบที่แตกต่างกันได้ถึง 150°C สามารถทำได้โดยไม่เกินขีดจำกัดความเครียดจากความร้อน ASME VIII-1
แนวทางทางเทคนิคเฉพาะการใช้งาน (ตามพารามิเตอร์)
โปรไฟล์การใช้งานสี่โปรไฟล์ต่อไปนี้ให้การจับคู่ระหว่างเงื่อนไขของกระบวนการและพารามิเตอร์การสร้างกิ๊บ
บริการที่ 1: การทำความร้อนด้วยแก๊สอุณหภูมิสูง (อากาศ / ไนโตรเจน / ก๊าซธรรมชาติ)
  • สื่อทั่วไป (ท่อ/เปลือก): ก๊าซแรงดันสูง / ไอน้ำหรือน้ำมันเทอร์มอล
  • วัสดุท่อ: 304 หรือ 316L (ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันเหนือ 400°C)
  • วัสดุเปลือก: เหล็กกล้าคาร์บอน (เมื่อของเหลวด้านเปลือก ≤ 350°C) หรือ 304 (เมื่อ > 350°C)
  • พารามิเตอร์การทำงานที่สำคัญ: ด้านท่อ 400°C ถึง 500°C, ด้านเปลือก 200°C ถึง 350°C, ΔT สูงถึง 200°C
  • การเลือกโครงสร้าง: กิ๊บแบบหลายท่อ ไม่มีแผ่นกั้น (เฉพาะแผ่นรองรับแบบเต็ม) เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่นสะเทือนในก๊าซความหนาแน่นต่ำ
  • หมายเหตุการออกแบบ: สำหรับแรงดันตกด้านก๊าซ < 5 kPa ให้ระบุท่อครีบต่ำ (19 fpi ความสูงครีบ 1.5 มม.) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวโดยไม่ต้องเพิ่มแถวท่อ
บริการ 2: การกลายเป็นไอของเหลว (เทียบเท่ากับเทอร์โมซิฟอนหรือกาต้มน้ำ)
  • สื่อทั่วไป (ท่อ/เปลือก): ต้มของเหลว/ไอน้ำหรือน้ำมันร้อนที่ด้านเปลือก
  • วัสดุท่อ: เหล็กกล้าคาร์บอนหรือ 316L (ขึ้นอยู่กับการกัดกร่อนของของเหลว)
  • วัสดุเปลือก: เหล็กกล้าคาร์บอน
  • พารามิเตอร์การทำงานหลัก: ไอน้ำด้านเปลือกที่ 0.3 ถึง 1.0 MPa (133°C ถึง 184°C) ด้านท่อเดือดที่ 80°C ถึง 150°C
  • การเลือกโครงสร้าง: กิ๊บแบบท่อเดี่ยว (ท่อคู่) สำหรับการระเหยของของเหลวที่สะอาด กิ๊บหลายท่อที่มีการวางแนวตั้งสำหรับงานที่ใหญ่ขึ้น
  • หมายเหตุการออกแบบ: การวางแนวในแนวตั้ง (ท่อในแนวตั้ง โค้งกลับที่ด้านบนหรือด้านล่าง) ให้เอฟเฟกต์เทอร์โมซิฟอนที่ไหลเวียนตามธรรมชาติ ความสูงขั้นต่ำของการจุ่มใต้น้ำ = 1.5× ความยาวท่อให้ความร้อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แห้ง
บริการ 3: การทำความเย็นน้ำมันไฮดรอลิกแรงดันสูง (ระบบไฮดรอลิกนอกชายฝั่ง / อุตสาหกรรม)
  • สื่อทั่วไป (ท่อ/เปลือก): น้ำมันแรงดันสูง (สูงถึง 20 MPa) / น้ำทะเลหรือน้ำหล่อเย็น
  • วัสดุท่อ: ไม่มีรอยต่อ 316L (ทนต่อการกัดกร่อน ไม่มีรอยเชื่อมในขอบเขตความดัน)
  • วัสดุเปลือก: 316L หรือไทเทเนียม (สำหรับด้านเปลือกน้ำทะเล)
  • พารามิเตอร์การทำงานที่สำคัญ: น้ำมันด้านท่อที่ 15 MPa ถึง 20 MPa, 40°C ถึง 80°C; น้ำด้านเปลือกหอยที่อุณหภูมิ 5°C ถึง 30°C
  • การเลือกโครงสร้าง: กิ๊บแบบท่อเดี่ยว (ท่อคู่) ด้วยกฎการออกแบบแรงดันสูง ASME VIII-1 Division 2 - ท่อไร้รอยต่อช่วยลดความเสี่ยงของรอยเชื่อมตามยาว
  • หมายเหตุการออกแบบ: สำหรับงานออยล์คูลเลอร์ที่มีพื้นที่ผิว < 5 ตร.ม. กิ๊บแบบท่อเดี่ยวให้การรับรองขอบเขตแรงดันที่ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการรวมกลุ่มแบบหลายท่อ
บริการ 4: การกลายเป็นไอของไหลแบบไครโอเจนิกส์ (LNG / ไนโตรเจนเหลว)
  • สื่อทั่วไป (ท่อ/เปลือก): ของเหลวไครโอเจนิกส์ (-196°C ถึง -40°C) อุ่นเป็นแก๊ส / อากาศโดยรอบหรือน้ำอุ่น
  • วัสดุท่อ: 304 หรือ 316L (คงความเหนียวทนต่อแรงกระแทกได้ถึง -196°C ต่อ ASTM E23 - Charpy V-notch ≥ 27J โดยเฉลี่ย)
  • วัสดุเปลือก: 304 (ไม่มีเหล็กกล้าคาร์บอนที่อุณหภูมิแช่แข็งเนื่องจากการเปราะ)
  • พารามิเตอร์การทำงานหลัก: ทางเข้าด้านท่อ -196°C ถึง -40°C, ทางออก +5°C ถึง +30°C; อากาศโดยรอบหรือน้ำด้านข้างเปลือกที่อุณหภูมิ +20°C
  • การเลือกโครงสร้าง: กิ๊บหนีบผมแบบหลายท่อพร้อมครีบด้านข้างที่ขยายออก (อะลูมิเนียมหรือทองแดง) สำหรับเครื่องทำไอระเหยที่ให้ความร้อนด้วยอากาศ ท่อเปลือยสำหรับการออกแบบที่ใช้น้ำร้อน
  • หมายเหตุการออกแบบ: สำหรับเครื่องทำไอระเหยโดยรอบที่ให้ความร้อนด้วยอากาศ ความหนาแน่นของครีบขั้นต่ำ 4 ครีบต่อนิ้ว ความสูงของครีบ 12 มม. ถึง 16 มม. เพื่อรักษาอัตราการถ่ายเทความร้อนให้สูงกว่า 30 W/m²*K ภายใต้สภาวะที่มีน้ำค้างแข็ง
การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
ความสมบูรณ์ของข้อต่อแบบ Tube-to-Tubesheet
  • เชื่อมเฉพาะสำหรับบริการแรงดันสูงหรือเป็นพิษ: GTAW เจาะเต็ม, การถ่ายภาพรังสี (RT) 100% ต่อ ASME VIII-1 UW-51
  • ขยายเฉพาะสำหรับบริการที่ไม่เป็นอันตราย: การขยายไฮดรอลิกที่ 180 ถึง 220 MPa, การทดสอบแบบดึงออกที่ ≥ 25 MPa บนชุดผลิตภัณฑ์แรก
  • เชื่อม + ขยายสำหรับบริการช็อกแบบไซคลิกหรือด้วยความร้อน: เชื่อมซีล (เนื้อ 1.5 มม.) + ส่วนขยายไฮดรอลิกที่ 160-200 MPa
การตรวจสอบที่อยู่อาศัยโค้งกลับ
  • สารแทรกซึมสีย้อม (PT) บนรอยเชื่อมฟิเลภายในทั้งหมดของฝาครอบโค้งกลับ (หากการออกแบบฝาเชื่อม)
  • การตรวจสอบด้วยกล้องบอร์สโคปของการวางตำแหน่งตัวรองรับท่อภายใน - การตรวจสอบการส่งผ่านท่อ (ไม่มีท่ออุดตัน)
การทดสอบอุทกสถิต (ต่อมัด ก่อนการปิดเปลือก)
  • ด้านท่อ: ความดันการออกแบบ 1.3 × ค้างไว้ 30 นาที ไม่มีดรอป
  • ด้านเปลือก (หลังการประกอบขั้นสุดท้าย): แรงดันการออกแบบ 1.3 × ค้างไว้ 30 นาที ไม่มีหยด
การเลือกการอ้างอิงด่วน
หากกระบวนการของคุณต้องการ... → ระบุกิ๊บติดผมแทนการใช้เปลือกและท่อมาตรฐาน เมื่อ:
  • ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างท่อและด้านเปลือก > 80°C (หลีกเลี่ยงรอยต่อการขยายตัว)
  • อุณหภูมิในการเข้าใกล้ที่ต้องการ < 10°C (กระแสทวนจริงให้ LMTD F=1.0)
  • การกลายเป็นไอหรือการควบแน่นในรอบเดียวโดยไม่มีการกระจายตัวของการไหล
  • พื้นที่มีจำกัด - โดยทั่วไปแล้ว รอยเท้าของกิ๊บจะอยู่ที่ 40-50% ของความยาวเปลือกตรงที่เทียบเท่ากัน
  • สามารถเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคตได้ - สามารถติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนกิ๊บเป็นอนุกรมได้ (กิ๊บติดผมหลายอันที่มีท่อเชื่อมต่อถึงกัน)
คำชี้แจงข้อจำกัด
การออกแบบกิ๊บไม่เหมาะสมสำหรับบริการต่อไปนี้:
  • อัตราการไหลด้านเปลือกสูงมาก (> 500 กก./วินาที) - แรงดันตกคร่อมมากเกินไปเนื่องจากการผ่านด้านเปลือกด้านเดียว
  • ของเหลวด้านเปลือกที่เปรอะเปื้อนอย่างรุนแรงโดยไม่ต้องเข้าถึงการทำความสะอาดด้วยสารเคมี - ตัวเรือนส่วนโค้งกลับอาจจำกัดการทำความสะอาดเชิงกล เมื่อเปรียบเทียบกับชุดมัดหัวแบบลอยที่ดึงผ่านได้
หมายเหตุ: ข้อความเกี่ยวกับประสิทธิภาพทั้งหมดข้างต้น (เช่น F=1.0, ΔT ส่วนต่างสูงถึง 200°C, อุณหภูมิเข้าใกล้ 3-5°C, การลดพื้นที่ผิว 15-25%) มาจากสมการการออกแบบ TEMA ฉบับที่ 10 และการคำนวณความเครียดจากความร้อน ASME VIII-1 ไม่มีการอ้างสิทธิ์การปรับปรุงเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพของสนามโดยไม่มีข้อมูลการทดสอบ
สำหรับเอกสารข้อมูลหน้าที่เฉพาะและขนาดเบื้องต้น ให้จัดเตรียม: ของเหลวด้านท่อ, ของเหลวด้านเปลือก, อุณหภูมิขาเข้า/ทางออกด้านร้อน, อุณหภูมิขาเข้า/ทางออกด้านเย็น, แรงดันตกที่ยอมรับได้ (ท่อและเปลือก) และแรงดันใช้งาน
การเปรียบเทียบทางเทคนิค: กิ๊บติดผมกับแบบเปลือกและท่อแบบธรรมดา
พารามิเตอร์ กิ๊บแลกเปลี่ยนความร้อน เปลือกและท่อตรงแบบธรรมดา (1-2 Pass หรือ U-Tube) การให้เหตุผลตามพารามิเตอร์
การจัดกระแส กระแสทวนจริง (ผ่านครั้งเดียวทั้งสองด้าน) แบบผสม / กระแสข้ามกระแส (ปัจจัย F < 1.0 สำหรับการส่งผ่าน 1-2 หรือ 2-4) กิ๊บ LMTD ปัจจัยการแก้ไข F = 1.0 ต่อ TEMA สำหรับ 1-2 เปลือกและท่อ ต้องใช้ F ≥ 0.8 ต่ำกว่า 0.8 ต้องใช้หลายเชลล์ในซีรีย์
วิธีการระบายความร้อน (ทางออกร้อนและทางเข้าเย็น) แนวทางที่ทำได้ ΔT = 3°C ถึง 5°C แนวทางที่ทำได้ ΔT = 10°C ถึง 15°C (หน่วยเดียว) กิ๊บ F=1.0 อนุญาตให้เข้าใกล้โดย NTU เท่านั้น สำหรับเปลือกและท่อที่มีค่า F=0.85 NTU ที่ต้องการจะเพิ่มขึ้น 18% สำหรับแนวทางเดียวกัน
การขยายตัวทางความร้อนที่แตกต่างกัน (ท่อเทียบกับเปลือก) รองรับโดย U-bundle free end แผ่นท่อคงที่ต้องใช้ข้อต่อขยายเมื่อ ΔT > 60°C (CS/CS) หรือ > 40°C (CS/SS) ตาม TEMA RCB-4.3: แผ่นท่อยึดอยู่กับที่ที่ไม่มีข้อต่อขยาย ซึ่งจำกัดอยู่ที่ความเค้นขยายส่วนต่าง ≤ 55 MPa กิ๊บไม่มีขีดจำกัดต่ำกว่าช่วงการคืบของวัสดุ
สูงสุด ΔT (ด้านท่อถึงทางเข้าด้านเปลือก) สูงถึง 200°C (ภายใน ASME VIII-1 ความเค้นที่อนุญาต) ≤ 60°C (แผ่นท่อยึดอยู่กับที่ที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนโดยไม่มีข้อต่อขยาย) จากการคำนวณความเครียดจากความร้อนต่อ ASME VIII-1 UG-23(c): สำหรับ CS ที่มี E=200 GPa, α=12×10⁻⁶ /°C, ΔT=200°C ให้ผลตอบแทน σ=α×E×ΔT/2 = 240 MPa - เกินที่อนุญาต 138 MPa ปิ่นปักผมหลีกเลี่ยงสิ่งนี้โดยมัดตัว U แบบอิสระ
ช่วงพื้นที่ผิวหน่วยเดียว 1 ตร.ม. ถึง 500 ตร.ม. (หลายท่อ) 5 ตร.ม. ถึง 2,500 ตร.ม ปิ่นปักผมจำกัดด้วยน้ำหนักการดึงมัด (น้ำหนักมัดสูงสุด ~10,000 กก. สำหรับการดึงในแนวตั้ง) เปลือกตรงถูกจำกัดด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางเปลือก (โดยทั่วไป ≤ 2.5 ม. ID) และขีดจำกัดการขนส่ง
แรงดันตกข้างเชลล์ (รอบเดียว) ΔP = f × (L/D_h) × (ρv²/2) โดย L = ความยาวกิ๊บที่พัฒนาทั้งหมด (2× ขาตรง + โค้งกลับ) ΔP ต่อ TEMA สำหรับ E-shell (เชลล์ผ่านครั้งเดียว) สำหรับหน้าที่ที่เหมือนกันและความเร็วมวลด้านเปลือก แรงดันตกของกิ๊บจะสูงกว่า E-shell แบบตรงประมาณ 40-60% เนื่องจากการสูญเสียการโค้งงอกลับ (ความสัมพันธ์จากการทดลองจาก HTRI)
ทางเข้าทำความสะอาดกลไก (ด้านเปลือก) แบบจำกัด - ตัวเรือนโค้งกลับจำกัดการเข้าถึง การเข้าถึงเต็มรูปแบบสำหรับหัวลอยหรือมัดแบบดึงผ่าน (U-tube) ด้านข้างของกิ๊บติดผมไม่สามารถรองรับมัดแบบดึงผ่านได้ มัดคงที่ต้องทำความสะอาดด้วยสารเคมี ไม่แนะนำให้ใช้ปัจจัยการเปรอะเปื้อนด้านเปลือก > 0.0005 ตร.ม.*K/W สำหรับกิ๊บติดผมที่ไม่มีความสามารถในการทำความสะอาดด้วยสารเคมี
การทำความสะอาดด้านข้างท่อ (ทางกล) การเข้าถึงแบบเต็ม - รัศมีโค้งตัว U ≥ 2× OD อนุญาตให้ใช้ที่ปัดน้ำฝนแบบท่อมาตรฐาน U-tube: เข้าถึงได้ (กฎรัศมีโค้งเดียวกัน) Tubesheet แบบคงที่: เข้าถึงได้เต็มรูปแบบ ตาม TEMA RCB-4.52: รัศมีโค้งงอ U ขั้นต่ำ = 2× OD ของท่อสำหรับการทำความสะอาดกลไก การออกแบบทั้งสองสอดคล้องกัน
รอยเท้า (ความยาวติดตั้งสำหรับหน้าที่เทียบเท่า) ความยาวขาตรง L (ความยาวรวมที่พัฒนาแล้ว 2 ลิตร แต่ซ้อนกันหรือเคียงข้างกัน) ความยาวตรง L_shell (ปกติคือ 1.2× ถึง 1.5× ความยาวขากิ๊บสำหรับพื้นที่ผิวเดียวกัน) โดยทั่วไปแล้ว Hairpin multitube ต้องการพื้นที่เชิงเส้นน้อยลง 40-50% เนื่องจากพื้นที่ผิวถูกกระจายไปตามสองขาขนานกัน รูปแบบจริงขึ้นอยู่กับพื้นที่ส่วนหัวและจำนวนท่อ
แรงดันการออกแบบสูงสุดโดยทั่วไป (ด้านท่อ) สูงสุด 35 MPa (กิ๊บหลอดเดียว / ท่อคู่) สูงสุด 20 MPa (มัดหลายท่อพร้อมแผ่นท่อเชื่อม) ตาม ASME VIII-1 และ VIII-2: ท่อไร้รอยต่อในกิ๊บสองท่อช่วยลดความเข้มข้นของความเครียดของเอ็นของ tubesheet มัดหลายท่อถูกจำกัดโดยการเสียรูปของรูแผ่นท่อ (ASME VIII-1 UG-34)
รหัสการผลิตมาตรฐาน TEMA C / B / R + ASME VIII-1 หรือ VIII-2 หัวข้อ C / B / R + ASME VIII-1 การออกแบบทั้งสองเป็นไปตามส่วน TEMA และ ASME เดียวกัน ฝาครอบโค้งงอกลับของกิ๊บต้องมีรายละเอียดการเชื่อม UW-13 เพิ่มเติม
Hairpin heat exchanger technical diagram showing U-bundle construction and flow paths
คะแนนโดยรวม
4.3
อิงตามรีวิวล่าสุด
รูปฉบับการจัดอันดับ
5
67%
4
0
3
33%
2
0
1
0
รีวิวทั้งหมด
A
A*a จาก Mexico
Jan 6.2026
Perfect for North American standards. We needed a reliable exchanger that meets strict ASME specs. The weld quality on the tube sheets is top-notch.
N
Nguyen Van Nam จาก Vietnam
Oct 18.2025
Fast delivery and easy install. We scaled up our fertilizer plant and needed a quick turnaround. The lead time was better than expected. Flange alignments were perfect, which made the onsite installation very straightforward.
I
Imran จาก Pakistan
Oct 17.2025
The ASME VIII-1 certification gave us confidence in the design, and the SA516 Gr485 shell thickness was verified upon arrival—it matched the datasheet exactly. What really stood out was the after-sales support; when we had questions about the gasket specifications during installation, the technical team responded within hours via WhatsApp. The unit has been running 24/7 for two months now, handling our solvent recovery process efficiently.
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งคำถาม