Rura żebrowana w kształcie litery T|Rura z niską płetwą
Opis produktów
1. Zasada rury żebrowanej w kształcie litery T:
Rura żebrowana w kształcie litery T jest rodzajem wysokowydajnej rury do wymiany ciepła, która jest formowana przez walcowanie zwykłej rury. Struktura żebrowanej rury w kształcie litery T charakteryzuje się utworzeniem szeregu spiralnych pierścieniowych tuneli w kształcie litery T na zewnętrznej powierzchni rury. Kiedy medium na zewnątrz rury jest podgrzewane, w tunelu tworzy się szereg jąder pęcherzyków. W miarę nagrzewania się wnęki tunelu jądro pęcherzyka szybko się rozszerza i wypełnia wewnętrzną wnękę. Ciągłe ogrzewanie gwałtownie zwiększa ciśnienie wewnątrz pęcherzyka, co powoduje szybkie wyrzucenie pęcherzyka ze szczeliny na powierzchni rurki. Wyrzucane pęcherzyki działają na dużą siłę szorującą i wytwarzają pewne lokalne podciśnienie, które powoduje, że otaczająca ciecz o niższej temperaturze wpływa do tunelu w kształcie litery T i powoduje ciągłe wrzenie. W jednostce czasu ciepło odebrane przez jednostkę powierzchni r} jest znacznie większe niż w przypadku gołej rury, więc ten typ rury ma wyższą zdolność przenoszenia ciepła wrzenia.
2. Charakterystyka rury żebrowanej w kształcie litery T:
Rura żebrowana w kształcie litery T ma dobry efekt wymiany ciepła. Współczynnik przenikania ciepła wrzenia rury T w medium R113 jest od 1,6 do 3,3 razy wyższy niż w przypadku rury gładkiej. W przypadku konwencjonalnego wymiennika ciepła z gołą rurą, tylko wtedy, gdy temperatura gorącego czynnika jest wyższa niż temperatura wrzenia lub temperatura wrzenia zimnego czynnika o 12 stopni - 15 stopnia, zimne medium będzie bulgotać i wrzeć. Wymiennik ciepła z rurką żebrowaną typu T wymaga jedynie różnicy temperatur wynoszącej 2 stopnie - 4 stopnia, a zimne medium może wrzeć, a pęcherzyki są drobne, ciągłe i szybkie, co stanowi wyjątkową zaletę w porównaniu z gładką rurą.
Doświadczenie z pojedynczą rurką z freonem 11 jako ośrodkiem pokazuje, że współczynnik przenikania ciepła wrzenia w rurze T może osiągnąć 10-krotność współczynnika w przypadku gołej rury, a całkowity współczynnik przenikania ciepła w eksperymencie z wiązką małych rurek z ciekłym amoniakiem jako ośrodkiem wynosi 2,2 razy tyle, co w przypadku gołej rury; Kalibracja przemysłowa reboilera wieży do separacji węglowodorów C3 i C4 pokazuje, że całkowity współczynnik przenikania ciepła dla rury T jest o 50% wyższy niż w przypadku rury gładkiej przy niskim obciążeniu i o 99% wyższy przy dużym obciążeniu.
Rura żebrowana w kształcie litery T jest tańsza niż aluminiowa rura przenosząca ciepło o porowatej powierzchni.
Ponieważ zaburzenia gaz-ciecz wewnątrz tunelu z rurami żebrowanymi w kształcie litery T są bardzo intensywne, a gaz jest wyrzucany z dużą prędkością wzdłuż szczeliny w kształcie litery T, nie jest łatwo utworzyć kamień wewnątrz szczeliny w kształcie litery T lub na powierzchni zewnętrznej rurki, co gwarantuje, że sprzęt może być używany przez długi czas bez wpływu na efekt przenoszenia ciepła przez osadzanie się kamienia.
3. Specyfikacja rury żebrowanej w kształcie litery T:
16 Płetw / CALOWY ROZSTAW Płetw M=1,59 mm
|
Prosta sekcja |
|
|
Sekcja żebrowana |
|
|
|||||||
|
Kod nr |
Zewnętrzny Ø |
Wewnętrzne |
Grubość ściany |
Średnica korzenia Ø |
Zew. Ø |
Grubość ścianki. |
Zew. powierzchnia |
Wyjścia radiowe. do ins. |
Waga |
|||
|
Cal |
d1 |
d2 |
S1 |
Wewnętrzne d3 |
Zew. d4 |
d5 |
BWG |
S2 |
Aa |
Aa/AI |
G Cu |
|
|
|
|
Mm |
Mm |
Mm |
Mm |
Mm |
Mm |
|
Mm |
m²/m |
|
ok. kg/m |
|
16.1/2.19 16.1/2.18 |
1/2" |
12,70 |
9,80 9,40 |
1,45 1,65 |
7,50 7,00 |
9,50 |
12,50 |
19 18 |
1,00 1,25 |
0,08 |
3,6 3,8 |
0,38 0,43 |
|
16.5/8.17 16.5/8.16 |
5/8" |
15,90 |
11,90 11,60 |
2,00 2,15 |
9,70 9,40 |
12,70 |
15,70 |
17 16 |
1,50 1,65 |
0,11 |
3,6 3,7 |
0,65 0,69 |
|
16.3/4.17 16.3/4.16 16.3/4.14 |
3/4" |
19,00 |
15,00 14,70 14,00 |
2,00 2,15 2,50 |
12,80 12,50 11,60 |
15,80 |
18,80 |
17 16 14 |
1,50 1,65 2,10 |
0,13 |
3,3 3,4 3,6 |
0,83 0,88 1,03 |
|
16.7/8.17 16.7/8.16 16.7/8.14 |
7/8" |
22,20 |
18,20 17,90 17,20 |
2,00 2,15 2,50 |
16,00 15,70 14,80 |
19,00 |
22,00 |
17 16 14 |
1,50 1,65 2,10 |
0,16 |
3,1 3,2 3,3 |
1,00 1,06 1,25 |
|
16.1.17 16.1.16 16.1.14 |
1" |
25,40 |
21,40 21,10 20,40 |
2,00 2,15 2,50 |
19,20 18,90 18,00 |
22,20 |
25,20 |
17 16 14 |
1,50 1,65 2,10 |
0,18 |
3,0 3,1 3,2 |
1,18 1,25 1,49 |
19 Płetw / CALOWY ROZSTAW Płetw M=1.33 mm
|
19.1/2.21 19.1/2.20 19.1/2.19 19.1/2.18 |
1/2" |
12,70 |
10,30 10,10 9,90 9,50 |
1,20 1,30 1,40 1,60 |
7,90 7,70 7,50 7,00 |
9,50 |
12,50 |
21 20 19 18 |
0,80 0,90 1,00 1,25 |
0,10 |
4,0 4,1 4,2 4,5 |
0,32 0,34 0,38 0,42 |
|
19.5/8.21 19.5/8.20 19.5/8.19 19.5/8.18 19.5/8.17 19.5/8.16 |
5/8" |
15,90 |
13,40 13,20 13,00 12,60 11,90 11,60 |
1,25 1,35 1,45 1,65 2,00 2,15 |
11,10 10,90 10,70 10,20 9,70 9,40 |
12,70 |
15,70 |
21 20 19 18 17 16 |
0,80 0,90 1,00 1,25 1,50 1,65 |
0,12 |
3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 |
0,44 0,47 0,51 0,58 0,69 0,74 |
|
19.3/4.20 19.3/4.19 19.3/4.18 19.3/4.17 19.3/4.16 19.3/4.14 |
3/4" |
19,00 |
16,30 16,10 15,70 15,00 14,80 14,10 |
1,35 1,45 1,65 2,00 2,10 2,45 |
14,00 13,80 13,30 12,80 12,50 11,60 |
15,80 |
18,80 |
20 19 18 17 16 14 |
0,90 1,00 1,25 1,50 1,65 2,10 |
0,15 |
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,2 |
0,61 0,63 0,72 0,83 0,88 1,03 |
|
19.7/8.19 19.7/8.18 19.7/8.17 19.7/8.16 19.7/8.14 |
7/8" |
22,20 |
19,30 18,90 18,20 18,00 17,30 |
1,45 1,65 2,00 2,10 2,45 |
17,00 16,50 16,00 15,70 14,80 |
19,00 |
22,00 |
19 18 17 16 14 |
1,00 1,25 1,50 1,65 2,10 |
0,18 |
3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 |
0,80 0,89 1,00 1,07 1,26 |
|
19.1.18 19.1.17 19.1.16 19.1.14 |
1" |
25,40 |
22,10 21,40 21,10 20,50 |
1,65 2,00 2,15 2,45 |
19,70 19,20 18,90 18,00 |
22,20 |
25,20 |
18 17 16 14 |
1,25 1,50 1,65 2,10 |
0,21 |
3,4 3,5 3,6 3,7 |
1,05 1,19 1,27 1,50 |
26 Płetw / CALOWY ROZSTAW Płetw M=0.97 mm
4. Materiał rurki żebrowanej w kształcie litery T:
|
Tworzywo |
ASTM |
HAŁAS |
Niemiecki nr mat. |
licencjat |
Stopień |
|
Stal węglowa Stal węglowa Stal węglowa Stal węglowa |
A 179 A 192 / A 161 gr. LC 210 gr. A1 210 gr.C |
ST 35,8/I ST 35,8/I ST 45,8/I 17 Mn 4 |
1.0305 1.0305 1.0405 1.0481 |
3602/1 3059/2 3602/1 3602/1 |
CFS360 CFS/HFS 360 CFS/HFS 410 CFS/HFS 460 |
|
Stal niskostopowa Stal niskostopowa Stal niskostopowa Stal niskostopowa Stal niskostopowa |
A 209 T1 A 213 / A 199 T11/T12 A 213 / A 199 T22 A 213 / A 199 T5 A 213 / A 199 T9 |
16 pon. 5 13 CrMo 44 10 CrMo 910 12 CrMo 195 X12 CrMo 91 |
1.5423 1.7335 1.7380 1.7362 1.7386 |
3606 3604 3059 3604 3059/3604 |
245 621 622-440 625 629-470 |
|
Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna |
A 213 / A 269 / A249 TP 304 A 213 / A 269 / A249 TP 304L A 213 / A 269 / A249 TP 321 A 213 / A 269 / A249 TP 316 A 213 / A 269 / A249 TP 316L A 213 / A 269 / A249 TP 347 A 213 / A 269 / A249 TP 316Tl A 789 / A 790 UNS S 31803 B 677 Stop 904L |
X5 CrNi 189 X2 CrNi 189 X10 CrNiTi 189 X5 CrNiMo 1810 X2CrNiMo 1810 X10 CrNiNb 189 X10 CrNiMoTi 1810 X2 CrNiMo 11225 X2 NiCrMoCu 25205 |
1.4301 1.4306 1.4541 1.4401 1.4404 1.4550 1.4571 1.4462 1.4539 |
970 970 970 970 970 970 970 ––– ––– |
304 S 15 304 S 12 321 S 12 315 S 16 316 S 12 347 S 17 320 S 17 |
|
Nikiel Nikiel |
B 161 UNS nr 2200 B 161 UNS nr 2201 |
Ni 99,2 Ni 99,2 |
2.4066 2.4068 |
3074 3074 |
NA 11 NA 12 |
|
Nikiel-Miedź |
B 163 N 04400 |
NiCu30Fe |
2.4360 |
3074 |
NA 13 |
|
Nikiel-Chrom-Żelazo Nikiel-Chrom-Żelazo Nikiel-Chrom-Żelazo Nikiel-Chrom-Żelazo |
B 163 6600 B 161 8825 B 468 08020 B 163 08800 |
NiCr15Fe NiCr21Mo ––– X10 NiCrAlTi 3220 |
2.4816 2.4858 1.4876 |
3074 3074 ––– 3074 |
NA 14 NA 16 NA 15 |
|
Stop miedzi Stop miedzi Stop miedzi Stop miedzi Stop miedzi Stop miedzi Stop miedzi |
B 75 / B 111 UNS C12200 B 75 / B 111 UNS C14200 B 111 UNS C44300 B 111 UNS C68700 B 111 UNS C60800 B 111 UNS C70600 B 111 UNS C71500 |
Sf-Cu CuAsp CuZn28Sn1 powiedział: CuZn20Al2 powiedział: CuAl5AS CuNi10Fe1Mn powiedział: CuNi30Mn1Fe |
2.0090 2.1491 2.0470 2.0460 2.0918 2.0872 2.0882 |
2871 2871 2871 2871 ––– 2871 2871 |
C 106 C 107 CZ 111 CZ 110 Kod CN 102 Kod CN 107 |
|
Stopy aluminium Stopy aluminium Stopy aluminium Stopy aluminium |
Stop 1050 / 1050A Stop 5754 Stop 3003 Stop 5083 |
Al 99,5 AlMg3 AlMnCu powiedział: AlMg4,5Mn |
3.0255 3.3535 3.0517 3.3547 |
1050A (1B) (N5) ––– 5083 (N8) |
|
|
Tytan |
B338 gr. 2 |
Ti2 |
3.7035 |
|
|
5. Obowiązujący zakres rury żebrowanej w kształcie litery T:
Dopóki medium po stronie płaszcza jest czyste, wolne od cząstek stałych i gum, rury żebrowane w kształcie litery T można stosować jako elementy wymiany ciepła, tworząc wysokowydajny wymiennik ciepła z żebrowaną rurą w kształcie litery T, aby poprawić efekt przenoszenia ciepła wrzenia w płaszczu strona. Rura żebrowana w kształcie litery T ma zastosowanie do warunków pracy wymiany ciepła wrzenia po stronie płaszcza w przemyśle petrochemicznym, energetycznym i innych dziedzinach przemysłu. Nie ma zastosowania do ośrodka zawierającego pył stały i łatwo koksującego w powłoce.
Popularne Tagi: rura żebrowana w kształcie litery T|rura o niskim żebrowaniu, Chiny rura żebrowana w kształcie litery T|producenci i dostawcy rur o niskim żebrowaniu, żebrańska rurka do magazynowania energii elektrochemicznej, żebra rurka do magazynowania energii płynu, żebrowana rurka dla energii hybrydowej, żebrowana rurka do magazynowania energii mechanicznej, żebrowana rurka do magazynowania energii cieplnej, Rurka wymiennika ciepła
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie














