Nazwa marki: | Yuhong |
Numer modelu: | ASTM A106 GR.B HFW stałe żebra z płetwami CS |
MOQ: | 2 komputery |
Ceny: | negocjowalne |
Warunki płatności: | TT, LC |
Umiejętność dostaw: | Zgodnie z wymaganiami klientów |
Rura żebrowana pełna HFW ASTM A106 Gr.B z żebrami ze stali węglowej do nagrzewnic gazu procesowego
Rura żebrowana pełna HFW ASTM A106 GR.B z żebrami ze stali węglowej to wysokowydajna rura przeznaczona do efektywnego przenoszenia ciepła w zastosowaniach wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych, takich jak te znajdujące się w kotłach, nagrzewnicach i wymiennikach ciepła.
Oto szczegółowy opis:
1. Materiał rury podstawowej: ASTM A106 Gr.B
(1) ASTM A106 Grade B - Skład chemiczny
Skład chemiczny jest określony przez ASTM A106 i podany w maksymalnym procentowym udziale wagowym.
Pierwiastek | Skład (% maks., chyba że wskazano zakres) |
Węgiel (C) | 0,30% |
Mangan (Mn) | 0,29 – 1,06% |
Fosfor (P) | 0,035% |
Siarka (S) | 0,035% |
Krzem (Si) | 0,10% min |
Chrom (Cr) | 0,40% |
Miedź (Cu) | 0,40% |
Molibden (Mo) | 0,15% |
Nikiel (Ni) | 0,40% |
Wanad (V) | 0,08% |
Uwaga: Suma Cr, Cu, Mo, Ni i V nie może przekraczać 1,00%.
(2) ASTM A106 Grade B - Właściwości mechaniczne
Właściwości mechaniczne to minimalne wymagane wartości.
Właściwość | Wartość |
Wytrzymałość na rozciąganie | 415 MPa (60 000 psi) min |
Granica plastyczności | 240 MPa (35 000 psi) min |
Wydłużenie | Patrz tabela poniżej |
Wymagania dotyczące wydłużenia:
Minimalne wydłużenie zależy od grubości ścianki próbki i jest obliczane według wzoru:
Na długości pomiarowej 2 cale (50,8 mm): Wydłużenie min % = 1000 x (A)^0,2 / U^(0,9)
gdzie A to pole przekroju poprzecznego próbki rozciągania, a U to określona wytrzymałość na rozciąganie.
Uproszczona tabela dla typowych rozmiarów jest często używana:
Rodzaj próbki rozciągania | Minimalne wydłużenie % |
Standardowa próbka okrągła | 30 |
Próbka płaska (grubość < 0,750 cala / 19 mm) | 28 |
Próbka płaska (grubość ≥ 0,750 cala / 19 mm) | 28 |
2. HFW (zgrzewanie wysokiej częstotliwości)
Opisuje to proces produkcji żeber.
HFW to wysoce precyzyjny proces spawania oporowego elektrycznego.
Pasek ze stali węglowej jest podawany w sposób ciągły i formowany w żebra.
Prąd elektryczny o wysokiej częstotliwości jest przykładany do punktu, w którym podstawa żebra styka się z rurą rdzeniową A106. Prąd ten natychmiast nagrzewa metale do temperatury kucia.
Następnie przykładane jest ciśnienie, łącząc żebro z rurą metalurgicznie (tworząc wiązanie molekularne), a nie tylko mechanicznie.
Zalety: Powoduje to powstanie niezwykle mocnego, trwałego połączenia z doskonałą wydajnością przenoszenia ciepła. Spaw jest czysty, wąski i ma minimalną strefę wpływu ciepła, zachowując wytrzymałość materiałów podstawowych.
3. Żebra ze stali węglowej
Użycie żeber ze stali węglowej na rurze podstawowej ze stali węglowej (A106) zapewnia dopasowanie współczynników rozszerzalności cieplnej. Oznacza to, że zarówno rura, jak i żebra będą się rozszerzać i kurczyć w tym samym tempie podczas ogrzewania i chłodzenia, zapobiegając naprężeniom, poluzowaniu lub uszkodzeniu na połączeniu.
Rura żebrowana pełna HFW ASTM A106 Gr.B z żebrami ze stali węglowej to bezszwowa rura ciśnieniowa ze stali węglowej z pełnymi żebrami ze stali węglowej przymocowanymi za pomocą procesu zgrzewania wysokiej częstotliwości w celu utworzenia wysoce integralnego, wysoce wydajnego elementu przenoszenia ciepła.
4. Dlaczego wybrano tę konkretną kombinację?
Wybór tej konkretnej specyfikacji jest celowy dla tych trudnych warunków:
Cecha | Dlaczego jest to ważne dla zastosowania |
Rura rdzeniowa ASTM A106 Gr.B | Wysokie ciśnienie i temperatura: Bezszwowa konstrukcja może wytrzymać wysokie ciśnienie wewnętrzne wody/pary. Materiał Gr.B jest przeznaczony do pracy w temperaturze do ~450°C (840°F), co jest niezbędne w zastosowaniach w kotłach i HRSG. |
HFW (zgrzewanie wysokiej częstotliwości) | Integralność i wydajność: Połączenie metalurgiczne utworzone przez HFW jest niezwykle mocne i ma niską rezystancję cieplną. Zapewnia to, że żebra nie poluzują się podczas cykli termicznych (nagrzewanie i chłodzenie) i zapewnia optymalne przenoszenie ciepła z żebra do rury rdzeniowej. |
Pełne żebra ze stali węglowej | Trwałość i opłacalność: Pełne żebra są wytrzymałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie przez cząstki spalin. Użycie stali węglowej utrzymuje koszty na rozsądnym poziomie, a jednocześnie nadaje się do wysokich temperatur. Dopasowane rozszerzanie się z rurą ze stali węglowej zapobiega naprężeniom. |
Kluczowe obszary zastosowań
Ten konkretny typ rury żebrowanej jest produktem premium i jest zwykle spotykany w krytycznych ustawieniach przemysłowych:
1. Wytwarzanie energii
2. Przemysł petrochemiczny i rafineryjny
3. Inne gałęzie przemysłu ciężkiego