กล่องท่อเย็นอากาศ กล่องท่อแรงแรง / กล่อง A / กล่อง V / ขอบแนวนอน กล่องพหลก / กล่องปก / กล่องหัวท่อ

สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: YUHONG
ได้รับการรับรอง: API 661/ ASME
หมายเลขรุ่น: สายลมเย็น Tube Bundle
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องไม้ชั้น
เวลาการส่งมอบ: 30-100 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: แอล/C,ที/ที
สามารถในการผลิต: 3000 ชุด / ปี
สอบถามตอนนี้
รับคําอ้างอิง
ข้อมูลจำเพาะ
จุดเด่น

เครื่องเย็นอากาศ Tube Bundle พยายาม draft

,

เครื่องเย็นอากาศ Tube Bundle ผลักดันการกระแทก

,

เครื่องเย็นอากาศ Tube Bundle A-Frame

คําอธิบายสินค้า


ภาพรวม – ชุดท่อคูลเลอร์อากาศเป็นแกนกลางการถ่ายเทความร้อน

ชุดท่อคูลเลอร์อากาศเป็นชุดแกนกลางการถ่ายเทความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (ACHE) ประกอบด้วยแถวท่อเปลือยหรือท่อครีบ ยึดปลายทั้งสองข้างด้วยแผ่นท่อ และเชื่อมต่อกับกล่องหัวต่อทางเข้าและทางออก ชุดประกอบติดตั้งอยู่ภายในช่องโครงสร้าง ซึ่งพัดลมตามแนวแกนหรือพัดลมแบบแรงเหวี่ยงจะบังคับหรือดูดอากาศแวดล้อมผ่านพื้นผิวด้านนอกของท่อเพื่อระบายความร้อนของของไหลในกระบวนการที่ไหลอยู่ภายในท่อ

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบและผลิตตาม API 661 (เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับงานโรงกลั่นทั่วไป), ISO 13706 และ TEMA Class R หรือ B ตามที่เกี่ยวข้อง จัดส่งเป็นชุดสำรอง ชุดอะไหล่ หรือชุดประกอบที่สมบูรณ์สำหรับช่อง ACHE ใหม่


ประเภทคูลเลอร์อากาศ – การวางแนวชุดประกอบและการกำหนดค่าพัดลม

ชุดท่อเป็นชุดแกนกลางเดียวกันสำหรับทุกประเภท ACHE การวางแนว โครงสร้างรองรับ และทิศทางการไหลของอากาศจะแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่า

การเป่าลมเข้า

  • พัดลมอยู่ด้านล่างของชุดประกอบ เป่าลมขึ้นผ่านแถวท่อ

  • การกระจายอากาศสม่ำเสมอเนื่องจากช่องลมด้านล่าง

  • ส่วนประกอบพัดลมและไดรฟ์สามารถเข้าถึงได้ที่ระดับพื้นดินหรือแท่น

  • การวางแนวชุดประกอบ: แนวนอน

  • การใช้งานทั่วไป: การระบายความร้อนกระบวนการโรงกลั่นทั่วไป, อินเตอร์คูลเลอร์คอมเพรสเซอร์

การดูดลมเข้า

  • พัดลมอยู่ด้านบนของชุดประกอบ ดูดลมขึ้นผ่านแถวท่อ

  • ห้องช่องลมด้านบนชุดประกอบช่วยให้ดูดอากาศสม่ำเสมอ

  • ส่วนประกอบพัดลมและไดรฟ์ต้องใช้แท่นเข้าถึงที่สูง

  • การวางแนวชุดประกอบ: แนวนอน

  • การใช้งานทั่วไป: คอนเดนเซอร์ไอน้ำ, งานอุณหภูมิสูง, หน่วยโรงกลั่นขนาดใหญ่

  • ข้อได้เปรียบ: การกระจายอากาศดีขึ้น, การไหลเวียนย้อนกลับน้อยลง, ชุดประกอบได้รับการป้องกันจากฝน

A-Frame

  • ชุดท่อแบนสองชุดจัดเรียงเป็นรูปตัววีคว่ำ (ยอดแหลมอยู่ด้านบน)

  • พัดลมอยู่ด้านล่างของยอดแหลม เป่าลมขึ้นผ่านชุดประกอบที่ลาดเอียงทั้งสอง

  • การวางแนวชุดประกอบ: ลาดเอียง, โดยทั่วไป 30° ถึง 60° จากแนวนอน

  • การใช้งานทั่วไป: คอนเดนเซอร์ไอน้ำระบายความร้อนด้วยอากาศ (ACC) ในโรงไฟฟ้า

  • ข้อได้เปรียบ: ลดพื้นที่การใช้งานสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่; การระบายน้ำคอนเดนเสทด้วยแรงโน้มถ่วงตามท่อที่ลาดเอียง

V-Frame

  • ชุดท่อแบนสองชุดจัดเรียงเป็นรูปตัววี (ยอดแหลมอยู่ด้านล่าง)

  • พัดลมอยู่ด้านบนของยอดแหลม ดูดลมขึ้นผ่านชุดประกอบที่ลาดเอียงทั้งสอง

  • การวางแนวชุดประกอบ: ลาดเอียง, โดยทั่วไป 30° ถึง 60° จากแนวนอน

  • การใช้งานทั่วไป: คอนเดนเซอร์ไอน้ำที่ต้องการการดูดลมเข้าเพื่อป้องกันการแข็งตัว

  • ข้อได้เปรียบ: ลดพื้นที่การใช้งานคล้ายกับ A-frame; การระบายน้ำคอนเดนเสทไปยังตัวรวบรวมด้านล่าง

ชุดประกอบแนวนอนเดี่ยว

  • ชุดท่อแบนเดี่ยวติดตั้งในแนวนอน

  • พัดลมอยู่ด้านล่าง (เป่าลมเข้า) หรือด้านบน (ดูดลมเข้า)

  • การวางแนวชุดประกอบ: แนวนอน, ความเอียง 0°

  • การใช้งานทั่วไป: การระบายความร้อนกระบวนการทั่วไป, การระบายความร้อนก๊าซ, การควบแน่นไฮโดรคาร์บอน

  • ข้อได้เปรียบ: โครงสร้างที่ง่ายที่สุด; การเปลี่ยนชุดประกอบและการเข้าถึงการบำรุงรักษาที่ง่ายที่สุด


โครงสร้างชุดประกอบ – ส่วนประกอบหลัก

ท่อ



พารามิเตอร์ ช่วง หมายเหตุ
OD ท่อ (ฐาน) 15.88 มม. – 50.8 มม. OD เล็กกว่าสำหรับแรงดันสูงกว่า; OD ใหญ่กว่าสำหรับบริการที่มีการอุดตัน
ความหนาผนังท่อ 1.2 มม. – 5.0 มม. ไร้รอยต่อหรือเชื่อม
ความยาวท่อ (ระหว่างแผ่นท่อ) 2.0 ม. – 12.0 ม. ตามมาตรฐาน API 661
ระยะห่างทรานส์เวิร์สของท่อ 1.5 × – 2.5 × OD ท่อ ตามทิศทางการไหลของอากาศ
ระยะห่างตามยาวของท่อ 1.5 × – 2.5 × OD ท่อ ตามทิศทางการไหลของอากาศ
การจัดเรียงท่อ สลับ (สามเหลี่ยม) หรือเรียงเป็นแถว (สี่เหลี่ยม) การจัดเรียงให้การถ่ายเทความร้อนด้านอากาศสูงขึ้น; การเรียงเป็นแถวช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

แผ่นท่อ



พารามิเตอร์ ช่วง / ค่า หมายเหตุ
ความหนา 15 มม. – 80 มม. ตาม ASME VIII-1 / TEMA RCB-4.3
ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่านศูนย์กลางรู H11 ตาม ISO 286 ตัวอย่าง: Ø25.2 มม. +0.13/0
ผิวสำเร็จของรู Ra ≤ 1.6 μm (ขยาย) / Ra ≤ 3.2 μm (เชื่อม) ต้องการผิวสำเร็จที่ละเอียดกว่าสำหรับการขยาย
วัสดุ CS / SS / Clad ตรงกับความกัดกร่อนและแรงดันของของไหลด้านท่อ
การยึดท่อ ขยาย / เชื่อม / รวม ตามการเลือกประเภทข้อต่อ

กล่องหัวต่อ (ท่อร่วมทางเข้า / ทางออก)



ประเภทหัวต่อ การเข้าถึงท่อ ความสามารถในการรับแรงดัน บริการทั่วไป
หัวต่อแบบปลั๊ก (เกลียว) จำกัด, ถอดปลั๊กทีละอัน สูงสุด 2.0 MPa บริการแรงดันต่ำที่สะอาด
หัวต่อแบบปลั๊ก (ขันน็อต) ง่าย, ถอดปลั๊กแบบขันน็อต สูงสุด 5.0 MPa บริการแรงดันปานกลางที่มีการอุดตันเล็กน้อย
หัวต่อแบบฝาครอบ เข้าถึงได้เต็มที่, ถอดฝาครอบทั้งหมด สูงสุด 5.0 MPa บริการที่มีการอุดตันซึ่งต้องการการทำความสะอาดด้วยเครื่องมือ
หัวต่อท่อร้อยสาย ไม่มีการเข้าถึงท่อ, โครงสร้างเชื่อม สูงสุด 10.0 MPa ก๊าซหรือของเหลวแรงดันสูง, ไม่ต้องการการทำความสะอาด

โครงสร้างกล่องหัวต่อ:

  • หน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือกลม

  • ข้อต่อหน้าแปลนตาม ASME B16.5 หรือ B16.47

  • พาร์ติชั่นทางเดินสำหรับทางเดินท่อเดี่ยว, สอง, หรือสี่ทาง

  • ข้อต่อระบายน้ำและระบายอากาศที่จุดต่ำและจุดสูง

โครงเหล็กข้างและหูลากจูง

  • โครงสร้างเหล็ก: เหล็กช่องหรือเหล็กตัวไอ

  • หูลากจูง: เชื่อมติดกับโครงเหล็กข้างหรือแผ่นท่อ, รับน้ำหนักได้ 2 × น้ำหนักชุดประกอบ

  • จุดรองรับอยู่ที่ตำแหน่งที่ลดการหย่อนของท่อและรักษาความได้ระดับภายใน ±3 มม. ตลอดความยาวชุดประกอบ


ประเภทครีบ – การเลือกตามอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม



ประเภทครีบ วิธีการยึด อุณหภูมิใช้งานสูงสุด วัสดุครีบ การใช้งานทั่วไป
L-foot (พันด้วยแรงดึง) ฐานรูปตัว L พันด้วยแรงดึง ≤ 150°C อลูมิเนียม 1100 การระบายความร้อนก๊าซอุณหภูมิต่ำ, อินเตอร์คูลเลอร์
KL-foot (ครีบ L แบบมีร่อง) พื้นผิวท่อมีร่องพร้อมฐานที่ล็อคด้วยกลไก ≤ 320°C อลูมิเนียม 1100 ก๊าซกระบวนการอุณหภูมิปานกลาง, อาฟเตอร์คูลเลอร์
LL-foot (L ซ้อนทับ) ฐานที่ซ้อนทับกันครอบคลุม OD ท่อทั้งหมด ≤ 177°C อลูมิเนียม 1100, ทองแดง C1100 บรรยากาศชายฝั่งและทะเล
อัดขึ้นรูป (โลหะผสม) ปลอกอลูมิเนียมด้านนอกอัดขึ้นรูปเป็นครีบ ≤ 230°C อลูมิเนียม 1100 (ด้านนอก) สภาพแวดล้อมนอกชายฝั่ง, ทะเล, การกัดกร่อนสูง
เชื่อมความถี่สูง แถบครีบเชื่อมด้วยความต้านทานกับท่อ ≤ 450°C เหล็กคาร์บอน, สแตนเลส การระบายความร้อนก๊าซอุณหภูมิสูง, การนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่
เปลือย (ไม่มีครีบ) ไม่สามารถใช้ได้ สูงสุด 600°C ตามวัสดุท่อ ก๊าซสะอาดอุณหภูมิสูง, ไอน้ำ, การอุดตันต่ำ

รูปทรงครีบ (ทั่วไป)



พารามิเตอร์ L-foot / KL / LL อัดขึ้นรูป เชื่อมความถี่สูง
ความสูงครีบ 8 มม. – 16 มม. 8 มม. – 16 มม. 8 มม. – 19 มม.
ระยะห่างครีบ (FPI) 7 – 11.5 7 – 11 2 – 7
ความหนาครีบ 0.25 มม. – 0.5 มม. รวมเป็นเนื้อเดียว 0.8 มม. – 3.2 มม.
อัตราส่วนพื้นที่ผิว (ส่วนต่อเติม / ส่วนเปลือย) 10 – 23 10 – 20 6 – 15

ความต้านทานการยึดเกาะของครีบ

สำหรับประเภทครีบที่พันด้วยแรงดึง (L-foot, KL-foot, LL-foot) การยึดเกาะทางกลระหว่างครีบและท่อจะทำให้เกิดความต้านทานการสัมผัสทางความร้อน:

  • สำหรับอุณหภูมิด้านท่อที่สูงกว่า 120°C โดยทั่วไปจะใช้ค่าการนำความร้อนของการยึดเกาะ 2,000 – 5,000 W/m²·K สำหรับชุดประกอบใหม่

  • ชุดประกอบที่ใช้งานอาจมีการนำความร้อนของการยึดเกาะลดลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจร พื้นที่ผิวเพิ่มเติม 3% – 30% มักจะรวมอยู่ในการออกแบบขึ้นอยู่กับอุณหภูมิการทำงานและประเภทการยึดเกาะ

  • ครีบที่อัดขึ้นรูปและเชื่อมด้วยความถี่สูงจะไม่มีความต้านทานการยึดเกาะ เนื่องจากครีบรวมเป็นเนื้อเดียวหรือยึดเกาะทางโลหะ


พารามิเตอร์ทางความร้อนและอุทกพลศาสตร์ด้านอากาศ



พารามิเตอร์ ช่วงทั่วไป หมายเหตุ
ความเร็วลมหน้า (ระยะเข้าใกล้) 1.5 – 4.0 ม./วินาที เลือกตามกำลังพัดลมและขีดจำกัดเสียงรบกวน
ความเร็วลมมวล (ผ่านชุดประกอบ) 2 – 6 กก./ตร.ม.·วินาที อิงตามพื้นที่ว่างระหว่างท่อและครีบ
HTC การพาความร้อนด้านอากาศ (เทียบเท่าท่อเปลือย) 30 – 120 W/ตร.ม.·K ขึ้นอยู่กับรูปทรงครีบ, ความเร็ว, และวัสดุ
ประสิทธิภาพครีบ 40% – 90% คำนวณตามวิธีการมาตรฐาน
HTC โดยรวม (อ้างอิงพื้นที่เปลือยจากอากาศไปยังท่อ) 15 – 60 W/ตร.ม.·K ทั่วไปสำหรับชุดประกอบครีบ ACHE
แรงดันตกด้านอากาศ (ผ่านชุดประกอบ) 100 – 300 Pa ตามขีดจำกัดการออกแบบ API 661
อุณหภูมิอากาศแวดล้อมในการออกแบบ -40°C ถึง +55°C อิงตามข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานที่
พื้นที่หน้าชุดประกอบต่อหน่วย 10 – 200 ตร.ม. ช่องเดียว; งานที่ใหญ่กว่าใช้หลายช่อง

การเลือกวัสดุ – ท่อ, แผ่นท่อ, และหัวต่อ

วัสดุท่อ



วัสดุ ข้อกำหนด ช่วงอุณหภูมิ ขีดจำกัดคลอไรด์ การใช้งาน
เหล็กคาร์บอน SA-179 / SA-106 Gr.B -20°C ถึง +425°C ไม่สามารถใช้ได้ น้ำ, น้ำมัน, ไฮโดรคาร์บอนสะอาด, ไอน้ำ
สแตนเลส 304L / 316L ASTM A213 -196°C ถึง +600°C ≤ 200 ppm ของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, ไอน้ำสะอาด, อาหารและยา
Duplex 2205 ASTM A789 -40°C ถึง +280°C ≤ 300 ppm ที่ 80°C ไฮโดรคาร์บอนที่มีคลอไรด์, นอกชายฝั่ง
ไทเทเนียม Gr.2 ASTM B338 -40°C ถึง +230°C สูงสุด 20,000 ppm น้ำทะเล, น้ำกร่อย, การระบายความร้อนที่มีคลอไรด์สูง
ทองแดง-นิกเกิล C70600 ASTM B111 -40°C ถึง +200°C < 500 ppm การระบายความร้อนทางทะเล, น้ำกร่อย

วัสดุแผ่นท่อและหัวต่อ

  • เหล็กคาร์บอน SA-516 Gr.70 สำหรับบริการด้านท่อที่ไม่กัดกร่อน

  • สแตนเลสเคลือบเหล็กคาร์บอนสำหรับบริการที่มีการกัดกร่อนและแรงดันสูง; ความหนาเคลือบขั้นต่ำ 3 มม. ตาม ASME VIII-1 UW-13

  • สแตนเลสแข็ง 304L / 316L สำหรับบริการที่มีการกัดกร่อนเต็มที่

  • สแตนเลสแข็งหรือไทเทเนียมสำหรับบริการคลอไรด์รุนแรงหรืองานนอกชายฝั่ง

วัสดุกล่องหัวต่อโดยทั่วไปจะตรงกับวัสดุแผ่นท่อเพื่อหลีกเลี่ยงการกัดกร่อนแบบกัลวานิกที่ข้อต่อแบบขันน็อตหรือเชื่อม สำหรับหัวต่อเหล็กคาร์บอนในบริการที่มีการกัดกร่อน จะมีการเคลือบภายใน (อีพ็อกซี่หรือฟีนอลิก) ตาม API 661


กระบวนการผลิต – การควบคุมที่สำคัญ

การเจาะแผ่นท่อ

  • ขนาดดอกสว่านควบคุมตามความคลาดเคลื่อน H11 ตาม ISO 286

  • ผิวสำเร็จของรู: Ra ≤ 1.6 μm สำหรับข้อต่อแบบขยาย; Ra ≤ 3.2 μm สำหรับข้อต่อแบบเชื่อม

  • ความเบี่ยงเบนของลิกาเมนต์ ≤ ±0.2 มม. จากแบบ

  • รูทั้งหมดจะถูกลบคมและทำความสะอาดก่อนใส่ท่อ

การขยายท่อ

  • แรงดันการขยายด้วยไฮดรอลิก: 160 – 220 MPa; เวลาหน่วง 5 – 8 วินาที

  • ความลึกของการขยาย: ขั้นต่ำ 1.5 × OD ท่อ หรือ 2 × ความหนาผนังท่อเข้าไปในแผ่นท่อ

  • การตรวจสอบด้วยเกจหลังการขยาย: ท่อ 100% ยอมรับลูกบอลเกจที่มีขนาดเล็กกว่า ID ท่อ 0.5 มม.

  • การตรวจสอบความแข็งแรงในการดึง: การทดสอบชิ้นงานแรกต่อชุดประกอบ, เป้าหมาย ≥ 20 MPa สำหรับเหล็กคาร์บอน และ ≥ 25 MPa สำหรับสแตนเลส

การเชื่อมท่อกับแผ่นท่อ (หากระบุ)

  • กระบวนการ GTAW (TIG), อัตโนมัติหรือแบบแมนนวล

  • ความสูงขาเชื่อมต่อ 1.5 – 2.0 มม. สำหรับการเชื่อมซีล

  • การแทรกซึมของรากเชื่อมเต็มรูปแบบ ≥ 0.5 มม. เข้าไปในผนังท่อ

  • การทดสอบด้วยของเหลวซึมผ่าน 100% ตาม ASME VIII-1 UW-51

  • ขั้นตอนการเชื่อมได้รับการรับรองตาม ASME Section IX

การผลิตกล่องหัวต่อ

  • โครงสร้างเหล็กเชื่อมพร้อมข้อต่อหน้าแปลน ASME B16.5 หรือ B16.47

  • ขนาดกล่องหัวต่อตรงกับรูปแบบรูของแผ่นท่อ

  • พาร์ติชั่นทางเดินเชื่อมติดกับด้านในของหัวต่อ, วัสดุและขั้นตอนการเชื่อมตรงกับวัสดุหัวต่อ

  • ข้อต่อระบายน้ำและระบายอากาศ: ข้อต่อแบบเกลียว NPT หรือแบบซ็อกเก็ตเชื่อม

การประกอบและยกชุดประกอบ

  • ใส่ท่อและขยายหรือเชื่อมเข้ากับแผ่นท่อ

  • ติดตั้งแผ่นกั้นหรือตัวรองท่อตามระยะห่างที่กำหนด

  • ติดโครงเหล็กข้างและหูลากจูง

  • ทำการทดสอบการยกที่ 1.1 × น้ำหนักชุดประกอบ หากระบุ


การตรวจสอบและการทดสอบต่อชุดประกอบ

การตรวจสอบมิติ



รายการ ความคลาดเคลื่อน วิธีการ
OD ท่อ ±0.11 มม. ไมโครมิเตอร์ (ตัวอย่าง)
ความสูงครีบ ±0.5 มม. คาลิปเปอร์หรือแม่แบบ
ระยะห่างครีบ ±0.2 มม. ต่อ 100 มม. ความยาว แม่แบบหรือแบบออปติคัล
ความยาวโดยรวมของชุดประกอบ ±1.5 มม. ตลับเมตรหรือเลเซอร์
รูปแบบรูแผ่นท่อ ตามแบบ CMM หรือเครื่องเปรียบเทียบแบบออปติคัล
การวางแนวหน้าแปลนหัวต่อ ตาม ASME B16.5 แม่แบบหรือโปรแทรกเตอร์

การตรวจสอบแบบไม่ทำลาย



การตรวจสอบ วิธีการ ขอบเขต การยอมรับ
การเชื่อมท่อกับแผ่นท่อ PT (ของเหลวซึมผ่าน) 100% หากเชื่อม ไม่มีรอยร้าว, ฟองอากาศ ≤ 0.8 มม.
การเชื่อมครีบ (เชื่อมความถี่สูง) การตรวจสอบด้วยสายตาและ PT (ตัวอย่าง) ตรวจสอบด้วยสายตา 100%; PT 5% ไม่มีรอยร้าว, ไม่มีครีบหลวม
การเชื่อมหัวต่อ RT หรือ UT ตาม ASME VIII-1 UW-51 หรือ UW-52 ตามมาตรฐาน
สภาพภายในท่อ กล้องส่องภายใน 5% ของท่อ (สุ่ม) ไม่มีรอยขีดข่วน > 0.1 มม., ไม่มีสิ่งอุดตัน

การทดสอบแรงดันน้ำ (ด้านท่อ)

  • แรงดันทดสอบ: 1.3 × แรงดันออกแบบตาม ASME VIII-1 UG-99

  • สารทดสอบ: น้ำสะอาดพร้อมสารยับยั้งการกัดกร่อน; คลอไรด์ ≤ 50 ppm สำหรับสแตนเลส

  • เวลาหน่วง: ≥ 30 นาที

  • การยอมรับ: ไม่มีการลดลงของแรงดัน; ไม่มีการรั่วซึมที่มองเห็นได้จากข้อต่อท่อ, หัวต่อ, หรือปลั๊ก

การทดสอบการรั่วไหลด้วยลม (หากระบุ)

  • แรงดันทดสอบ: อากาศหรือไนโตรเจน 0.6 MPa

  • การตรวจจับการรั่วไหล: การใช้ฟองสบู่กับข้อต่อและรอยเชื่อมทั้งหมด

  • การยอมรับ: ไม่มีฟองอากาศ; อัตราการรั่วไหล ≤ 1×10⁻⁵ Pa·m³/s


โปรไฟล์การใช้งาน – ตามประเภทบริการ

อินเตอร์คูลเลอร์และอาฟเตอร์คูลเลอร์คอมเพรสเซอร์

  • ของไหลด้านท่อ: อากาศอัดหรือก๊าซธรรมชาติ

  • อุณหูด้านท่อ: ทางเข้า 120°C – 180°C, ทางออก 40°C – 60°C

  • แรงดันด้านท่อ: 0.5 – 10.0 MPa

  • วัสดุท่อ: เหล็กคาร์บอนสำหรับอากาศ; 304L สำหรับก๊าซธรรมชาติที่มี CO₂ หรือน้ำ

  • ประเภทครีบ: L-foot หากอุณหูด้านท่อ ≤ 150°C; KL-foot หาก 150°C – 180°C

  • รูปทรงครีบ: OD 25.4 มม. × ผนัง 2.0 มม.; ความสูงครีบ 12.5 มม.; 10 FPI

  • แถวชุดประกอบ: 4 – 6

  • ความเร็วลมหน้า: 2.5 – 3.5 ม./วินาที

  • แรงดันตกด้านอากาศ: ≤ 200 Pa

คอนเดนเซอร์ส่วนบนของโรงกลั่น

  • ของไหลด้านท่อ: ไอไฮโดรคาร์บอนพร้อมไอน้ำ

  • อุณหูด้านท่อ: ทางเข้า 100°C – 150°C ควบแน่น, ทางออก 40°C – 60°C

  • แรงดันด้านท่อ: 0.1 – 0.5 MPa

  • วัสดุท่อ: เหล็กคาร์บอนสำหรับบริการที่ไม่กัดกร่อน; 316L สำหรับบริการที่มีซัลเฟอร์

  • ประเภทครีบ: L-foot หรือ KL-foot สำหรับบริการมาตรฐาน; อัดขึ้นรูปด้วยท่อ 316L สำหรับบริการ H₂S

  • รูปทรงครีบ: OD 25.4 มม. × 2.0 มม.; ความสูงครีบ 12.5 มม.; 10 FPI

  • แถวชุดประกอบ: 4

  • คุณสมบัติพิเศษ: ชุดประกอบลาดเอียง 1:50 ไปยังหัวต่อทางออกสำหรับการระบายของเหลว

คูลเลอร์ก๊าซธรรมชาติหลังการทำให้แห้งหรือการอัด

  • ของไหลด้านท่อ: ก๊าซธรรมชาติที่ผ่านการบำบัด

  • อุณหูด้านท่อ: ทางเข้า 60°C – 100°C, ทางออก 30°C – 45°C

  • แรงดันด้านท่อ: 4.0 – 10.0 MPa

  • วัสดุท่อ: 316L หรือ Duplex 2205 หากมีคลอไรด์

  • ประเภทครีบ: อัดขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียม 1100 ด้านนอกเพื่อป้องกันการกัดกร่อนนอกชายฝั่งและชายฝั่ง

  • รูปทรงครีบ: OD 19.05 มม. × 2.0 มม.; ความสูงครีบ 12.5 มม.; 10 FPI

  • แถวชุดประกอบ: 2 – 3

  • ความเร็วลมหน้า: 2.0 – 2.5 ม./วินาที

  • แรงดันตกด้านอากาศ: ≤ 150 Pa

คอนเดนเซอร์ไอน้ำระบายความร้อนด้วยอากาศ (ACC) สำหรับโรงไฟฟ้า

  • ของไหลด้านท่อ: ไอน้ำควบแน่นเป็นน้ำภายใต้สุญญากาศ

  • อุณหูด้านท่อ: ทางเข้า 60°C – 100°C, ทางออก 35°C – 45°C

  • แรงดันด้านท่อ: สุญญากาศ, 10 – 50 kPa สัมบูรณ์

  • วัสดุท่อ: เหล็กคาร์บอนชุบสังกะสีหรือเคลือบ; สแตนเลสหากไอน้ำมีแอมโมเนียหรือคลอไรด์

  • ประเภทครีบ: เชื่อมความถี่สูงด้วยการยึดเกาะทางโลหะ; ครีบเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

  • รูปทรงท่อ: ท่อรูปวงรีหรือรูปไข่แบนพร้อมครีบแผ่นหรือครีบเชื่อมแบบเกลียว

  • การวางแนวชุดประกอบ: A-frame หรือ V-frame, เอียง 60° จากแนวนอน

  • การไหลของอากาศ: ดูดลมเข้า

  • คุณสมบัติพิเศษ: ชุดประกอบลาดเอียง 1:80 ไปยังท่อรวบรวมคอนเดนเสท; การป้องกันการแข็งตัวผ่านการใช้ไอน้ำอุ่นหรือการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการทำงานในฤดูหนาวต่ำกว่า 0°C


การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

การอุดตันด้านอากาศจากฝุ่น, ละอองเกสร, หรือคราบสารเคมี เพิ่มแรงดันตกและลดการถ่ายเทความร้อน แนะนำให้ทำความสะอาดเมื่อ:

  • แรงดันตกด้านอากาศเกินแรงดันตกในการออกแบบ 30%

  • การเพิ่มขึ้นของแรงดันตกด้านอากาศถึง 50 Pa เหนือจุดเริ่มต้นการทำงาน, แล้วแต่ว่าอย่างใดถึงก่อน

วิธีการทำความสะอาด:

  • ล้างด้วยน้ำ: ฉีดพ่นแรงดันต่ำ ≤ 1.0 MPa สำหรับคราบที่ละลายน้ำได้

  • เป่าลม: อากาศอัด ≤ 0.6 MPa สำหรับฝุ่นแห้งที่หลุดง่าย

  • การทำความสะอาดด้วยสารเคมี: ผงซักฟอกชนิดด่างหรือกรดที่ได้รับการอนุมัติสำหรับครีบอะลูมิเนียม; หลีกเลี่ยงสารละลายด่างสูง

การทำความสะอาดด้านท่อไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือในชุดประกอบที่ติดตั้งอยู่ ต้องใช้วิธีการทำความสะอาดด้วยสารเคมีหรือการใช้ลูกบอลทำความสะอาดแบบออนไลน์


เอกสารต่อการจัดส่ง

  • ใบรับรองการทดสอบวัสดุตาม EN 10204 3.1 หรือ 3.2 สำหรับท่อ, ครีบ, แผ่นท่อ, หัวต่อ, และเหล็กโครงสร้าง

  • เอกสารข้อมูล API 661 ที่สมบูรณ์ หรือเอกสารข้อมูล ISO 13706

  • เอกสารข้อมูล TEMA หากเกี่ยวข้อง

  • รายงานข้อมูล ASME U-stamp หากเกี่ยวข้อง

  • รายงานการตรวจสอบมิติรวมถึงความยาวชุดประกอบ, รูปแบบรูแผ่นท่อ, รูปทรงครีบ, และ OD ท่อ

  • พารามิเตอร์กระบวนการยึดเกาะครีบรวมถึงแรงดึงในการพัน, แรงดันอัดขึ้นรูป, และกระแสเชื่อม

  • รายงานการทดสอบแรงดันน้ำพร้อมบันทึกแผนภูมิแรงดัน

  • รายงานการทดสอบการรั่วไหลด้วยลมหากดำเนินการ

  • รายงาน NDE สำหรับ PT, UT, และ RT ตามที่ดำเนินการ

  • ข้อกำหนดขั้นตอนการเชื่อมและบันทึกการรับรองขั้นตอนสำหรับการเชื่อมท่อกับแผ่นท่อและหัวต่อ

  • แบบประกอบชุดท่อที่สร้างเสร็จพร้อมจำนวนท่อ, การกำหนดค่าทางเดิน, ขนาดหัวต่อ, และตำแหน่งหูลากจูง

  • ข้อกำหนดการทาสีและการเคลือบพร้อมรายงานการตรวจสอบความหนา


รายการตรวจสอบการเลือก – ชุดท่อคูลเลอร์อากาศ

  1. ประเภท ACHE: เป่าลมเข้า, ดูดลมเข้า, A-frame, V-frame, หรือแนวนอน

  2. การวางแนวชุดประกอบ: แนวนอนหรือลาดเอียงพร้อมมุม

  3. วัสดุและขนาดท่อ (OD และความหนาผนัง)

  4. ประเภทครีบ: L-foot, KL, LL, อัดขึ้นรูป, เชื่อมความถี่สูง, หรือเปลือย

  5. วัสดุและรูปทรงครีบ (ความสูง, ระยะห่างหรือ FPI, ความหนา)

  6. แรงดันและอุณหภูมิออกแบบด้านท่อ

  7. องค์ประกอบของไหลด้านท่อรวมถึงความกัดกร่อน, คลอไรด์, และ H₂S

  8. แรงดันตกที่ยอมรับได้ด้านท่อ

  9. อุณหภูมิอากาศขาเข้าสำหรับการออกแบบฤดูร้อน

  10. ความเร็วลมหน้าหรือปริมาณลมทั้งหมด

  11. แรงดันตกด้านอากาศที่ยอมรับได้, โดยทั่วไป 100 – 300 Pa

  12. ประเภทหัวต่อ: ปลั๊ก, ฝาครอบ, หรือท่อร้อยสาย

  13. จำนวนทางเดินด้านท่อ: เดี่ยว, สอง, หรือสี่

  14. จำนวนท่อและการจัดวางต่อช่องที่มีอยู่หรือใหม่

  15. ข้อกำหนดการป้องกันการกัดกร่อนรวมถึงการเคลือบ, การชุบสังกะสี, หรือวัสดุครีบและท่อพิเศษ

  16. การป้องกันการแข็งตัวสำหรับบริการ ACC รวมถึงการใช้ไอน้ำอุ่น, การให้ความร้อนด้วยไฟฟ้า, หรือการไหลเวียนย้อนกลับ

  17. ข้อจำกัดในการยกและขนส่งรวมถึงน้ำหนักและขนาดสูงสุด

  18. มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง: API 661, ISO 13706, TEMA, หรือข้อกำหนดของลูกค้า


คำแถลงข้อจำกัดการออกแบบ – ชุดท่อคูลเลอร์อากาศ

ชุดท่อคูลเลอร์อากาศอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้:

  • ออกแบบมาสำหรับแรงดันและอุณหูด้านท่อที่ระบุเท่านั้น การทำงานนอกขีดจำกัดเหล่านี้จะทำให้การออกแบบเป็นโมฆะ

  • ประสิทธิภาพด้านอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอากาศแวดล้อมและการอุดตัน ความสามารถในการระบายความร้อนจะลดลงเมื่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงขึ้น

  • การทำความสะอาดด้านท่อไม่สามารถทำได้ด้วยเครื่องมือในชุดประกอบที่ติดตั้งอยู่ ต้องใช้วิธีการทำความสะอาดด้วยสารเคมีหรือการใช้ลูกบอลทำความสะอาดแบบออนไลน์สำหรับบริการที่มีการอุดตัน

  • การอุดตันด้านอากาศเพิ่มแรงดันตกและลดการถ่ายเทความร้อน ต้องรักษาตารางการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

  • สำหรับบริการควบแน่นในสภาวะที่เย็นจัด ต้องมีการป้องกันการแข็งตัวผ่านการลาดเอียง, การระบายน้ำ, และการให้ความร้อน

  • อุณหภูมิปลายครีบสูงสุดต้องไม่เกินขีดจำกัดเฉพาะของวัสดุ: L-foot ≤ 150°C, อัดขึ้นรูป ≤ 230°C, เชื่อมความถี่สูง ≤ 450°C

  • สำหรับการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นวงจรมากกว่า 500 รอบต่อปี ไม่แนะนำให้ใช้ครีบประเภทพันด้วยแรงดึง เช่น L-foot, KL-foot, และ LL-foot ให้ใช้ครีบอัดขึ้นรูปหรือเชื่อมความถี่สูง

  • ชุดประกอบต้องติดตั้งบนโครงสร้างรองรับที่ได้ระดับ การวางแนวที่ไม่ถูกต้องมากเกินไปจะทำให้แผ่นท้อเสียรูปและข้อต่อรั่ว

  • สำหรับแรงดันด้านท่อที่สูงกว่า 10.0 MPa หรือสุญญากาศสุดขีด โปรดปรึกษาเพื่อการออกแบบหัวต่อและแผ่นท่อแบบกำหนดเอง

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
ส่งคำถาม