
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบ
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีบทบาทสำคัญในการถ่ายเทความร้อนจากของเหลวหนึ่งไปยังอีกของเหลวหนึ่งอย่างมีประสิทธิภาพ ในบรรดาท่อแลกเปลี่ยนความร้อนประเภทต่างๆ ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากความสามารถในการถ่ายเทความร้อนที่เพิ่มขึ้น ในบทความนี้ เราจะสำรวจประเด็นสำคัญของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบ รวมถึงวัสดุ ข้อมูลจำเพาะ องค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกล เกรดเหล็ก และการใช้งาน
วัสดุและข้อกำหนด
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบโดยทั่วไปผลิตขึ้นโดยใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพและความทนทานสูงสุด ข้อมูลจำเพาะของท่อเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและมาตรฐานอุตสาหกรรม ด้านล่างนี้เป็นตารางที่แสดงวัสดุและข้อมูลจำเพาะที่ใช้กันทั่วไปสำหรับท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบ:
| วัสดุ | ข้อมูลจำเพาะ |
| สแตนเลส | ASTM A213% 2c ASTM A269 |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | ASTM A179, ASTM A192 |
| โลหะผสมทองแดง | ASTM B111% 2c ASTM B395 |
| อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ASTM B241% 2c ASTM B491 |
องค์ประกอบทางเคมี
องค์ประกอบทางเคมีของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดความต้านทานการกัดกร่อนและคุณสมบัติทางกล วัสดุที่แตกต่างกันมีองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ และผู้ผลิตปฏิบัติตามแนวทางที่เข้มงวดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ต่อไปนี้เป็นองค์ประกอบทางเคมีทั่วไปสำหรับวัสดุดังกล่าว:
สแตนเลส
| องค์ประกอบ | ช่วงองค์ประกอบ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) |
| คาร์บอน (ซี) | สูงสุด 0.08 |
| แมงกานีส (Mn) | 2.00 สูงสุด |
| ฟอสฟอรัส (P) | สูงสุด 0.045 |
| ซัลเฟอร์ (S) | สูงสุด 0.030 |
| ซิลิคอน (ศรี) | 1.00 สูงสุด |
| โครเมียม (Cr) | 16.0 - 18.0 |
| นิกเกิล (พรรณี) | 11.0 - 14.0 |
เหล็กกล้าคาร์บอน
| องค์ประกอบ | ช่วงองค์ประกอบ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) |
| คาร์บอน (ซี) | 0.06 - 0.18 |
| แมงกานีส (Mn) | 0.27 - 0.63 |
| ฟอสฟอรัส (P) | สูงสุด 0.035 |
| ซัลเฟอร์ (S) | สูงสุด 0.035 |
โลหะผสมทองแดง
| องค์ประกอบ | ช่วงองค์ประกอบ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) |
| ทองแดง (ลูกบาศ์ก) | 99.5 นาที |
| ฟอสฟอรัส (P) | 0.015 - 0.040 |
| คนอื่น | < 0.3 |
อลูมิเนียมอัลลอยด์
| องค์ประกอบ | ช่วงองค์ประกอบ (เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) |
| อะลูมิเนียม (อัล) | 98.55 นาที |
| ซิลิคอน (ศรี) | สูงสุด 0.30 |
| เหล็ก (เฟ) | สูงสุด 0.70 |
| ทองแดง (ลูกบาศ์ก) | สูงสุด 0.10 |
| แมงกานีส (Mn) | สูงสุด 0.10 |
| แมกนีเซียม (มก.) | สูงสุด 0.03 |
| สังกะสี (Zn) | สูงสุด 0.10 |
คุณสมบัติทางกล
คุณสมบัติทางกลของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบมีความสำคัญในการพิจารณาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและความเหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆ คุณสมบัติเหล่านี้ได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติทางกลโดยทั่วไปสำหรับวัสดุดังกล่าว:
สแตนเลส
| คุณสมบัติ | ค่า |
| ความต้านแรงดึง | 515 - 690 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | ขั้นต่ำ 205 MPa |
| การยืดตัว | ขั้นต่ำ 35 เปอร์เซ็นต์ |
| ความแข็ง (HV) | สูงสุด 192 |
เหล็กกล้าคาร์บอน
| คุณสมบัติ | ค่า |
| ความต้านแรงดึง | 325 - 415 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | ขั้นต่ำ 180 MPa |
| การยืดตัว | ขั้นต่ำ 30 เปอร์เซ็นต์ |
| ความแข็ง (BHN) | 60 - 101 |
โลหะผสมทองแดง
| คุณสมบัติ | ค่า |
| ความต้านแรงดึง | 240 - 450 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 105 - 345 เมกะปาสคาล |
| การยืดตัว | 5 - 45 เปอร์เซ็นต์ |
| ความแข็ง (HRB) | 40 - 90 |
อลูมิเนียมอัลลอยด์
| คุณสมบัติ | ค่า |
| ความต้านแรงดึง | 310 - 480 เมกะปาสคาล |
| ความแข็งแรงของผลผลิต | 95 - 310 เมกะปาสคาล |
| การยืดตัว | 2 - 14 เปอร์เซ็นต์ |
| ความแข็ง (HB) | 56 - 95 |
เกรดเหล็กและการใช้งาน
การเลือกเกรดเหล็กที่เหมาะสมสำหรับท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของการใช้งาน เกรดเหล็กแต่ละเกรดมีลักษณะเฉพาะที่ทำให้เหมาะสมกับสภาวะที่แตกต่างกัน ตารางต่อไปนี้สรุปเกรดเหล็กและการใช้งานที่เกี่ยวข้อง:
| เกรดเหล็ก | แอปพลิเคชัน |
| 304/304L | การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเคมี เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน |
| 316/316L | ปิโตรเคมี การใช้งานทางทะเล การกลั่นน้ำทะเล |
| A179 | ท่อหม้อน้ำแรงดันต่ำและปานกลาง |
| A192 | ท่อหม้อน้ำแรงดันสูง |
| C44300 (ทหารเรือ) | ท่อคอนเดนเซอร์โรงไฟฟ้า |
| 6061 | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ, ระบบ HVAC |



ป้ายกำกับยอดนิยม: ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบ จีน ซัพพลายเออร์ ผู้ผลิต โรงงาน ขายส่ง ราคา ขาย, ท่อเหล็กคาร์บอนสีดำ, ท่อเหล็กคาร์บอนชุบสังกะสี, ระบบชลประทานท่อเหล็กคาร์บอน, ระบบท่อเหล็กคาร์บอน, โปรโมชั่นท่อเหล็กคาร์บอน, ข้อกำหนด













