Miejsce pochodzenia:
Zhejiang/Chiny
Nazwa handlowa:
TORICH
Orzecznictwo:
ISO9001 ISO 14001 TS16949
Numer modelu:
Zachodząca na siebie wanna typu L
![]()
Przełożone rurki typu L, zwane również rurkami typu LL lub rurkami typu LL-foot,jest rurą z płetwami o naciąganiu, w której płetwy w kształcie litery L są spinowo owinięte wokół rury bazowej ze stali węglowej, a każda stopa płetwy nakłada się na poprzedniąStwarza to podwójną stopę, która całkowicie pokrywa zewnętrzną powierzchnię rurki.
W przypadku rur z płetwami węglowymi typu LL rury bazowe są zazwyczaj wykonane z bezszwowej stali o niskiej lub średniej zawartości węgla (takiej jak ASTM A179, A192, A210 lub A106), podczas gdy płetwy są zazwyczaj z aluminium lub taśmy miedzianej.Konstrukcja ta łączy wytrzymałość i odporność na ciśnienie stali węglowej z wysoką przewodnością cieplną i dobrą korozją płetw nieżelaznych, co czyni go idealnym do obsługi wymiennika ciepła chłodzonego powietrzem i gazowego.
Typowy projekt i zakres produkcji rur płetw typu LL ze stali węglowej (wartości są orientacyjne i mogą być dostosowywane):
Materiał rury bazowej (oczel węglowa):
ASTM / ASME: A179, A192, A210 Gr A1 / Gr C, A106 Gr B
EN: EN 10216-2 klasy takie jak P235GH / P265GH
JIS: G3461 STB340
GB/GOST: GB/T 5310, GOST 8734/8733
Średnica zewnętrzna rury bazowej:
Ok. 16 ‰ 51 mm (może być wydłużone do ~ 73 mm w zależności od konstrukcji)
Gęstość ściany rury bazowej:
Zazwyczaj 2,0 ∼ 6,0 mm dla kotłów i wymienników ciepła
Materiał płetwy:
Stopy aluminium: serii 1060, 1070, 1100, 6063
Taśmy miedziane, gdy wymagana jest wyższa przewodność cieplna lub lepsza korozja
Geometria płetw (typ LL):
Wysokość płetwy: do ~16 mm
Grubość płetwy: ok. 0,4 ≈ 0,6 mm (inne grubości na żądanie)
Odległość płetw: ≥ 2,3 mm (zwykle 8 ‰ 11 płetw/calo, w zależności od pracy)
Stopa płetwy: nakładająca się stopa ¥LL¥ całkowicie pokrywająca powierzchnię rurki
Długość rury:
Zazwyczaj do 12-18 m (dłuższe lub na żądanie rury z zakrętem U, z zastrzeżeniem ograniczeń w zakresie transportu i obsługi)
Typowe warunki projektowania:
Usługa: powietrze, gazy spalinowe, czyste lub lekko korozyjne strumienie gazu
Temperatura pracy:
Z płetwami aluminiowymi: zazwyczaj do około 170 °C po stronie płetwy
Z płetwami miedzianymi lub specjalnymi konstrukcjami: może być wyższa, w zależności od klasyfikacji projektu i wyboru stopów
Włókiennicze całkowite
Powierzchnia stopa LL całkowicie pokrywa rurę ze stali węglowej.zapewnienie ciągłej metalowej osłony i znacząco zwiększenie ochrony przed korozją zewnętrzną w porównaniu z prostymi rurami z płetwami o stopach L.
Wysokie ciśnienie kontaktu płetwy z rurą
Płetwy są zawijanie w spadochronowy sposób na rurę pod kontrolowanym napięciem, co zapewnia silny kontakt mechaniczny między stopą płetwy a powierzchnią rury,który zwiększa przenoszenie ciepła i minimalizuje odporność cieplną na kontakt.
Zwiększenie trwałości w atmosferze korozyjnej
Ponieważ podstawa rury jest całkowicie pokryta nakładającymi się nad sobą stopami płetwy, ściana rury jest w dużej mierze odizolowana od bezpośredniego ataku gazowego.Rury z płetwami LL są powszechnie stosowane jako opłacalna alternatywa dla płetw wytłaczanych w środowiskach o łagodnej lub umiarkowanej korozji.
Stabilne płetwy w cyklu termicznym
Mechaniczny proces uzwojenia i geometria wzajemnego zablokowania zmniejszają ryzyko rozluźniania się płetwy lub drgawki w wyniku wielokrotnego ogrzewania i chłodzenia, drgań mechanicznych lub drgań wywołanych przepływem.
Dobra czystość i niska skłonność do skażenia
Gładkie, ciągłe płetwy o jednolitej wysokości zapewniają niski spadek ciśnienia po stronie gazu i pomagają ograniczyć gromadzenie się pyłu, ułatwiając czyszczenie online lub offline przez dmuchanie powietrzem, dmuchanie parą lub lekkie szczotkowanie.
Poniżej przedstawiono niektóre z typowych pytań użytkowników końcowych i wykonawców EPC dotyczących rur z płetwami węglowymi typu LL (z nakładem L) i sposób, w jaki dobrze zaprojektowany produkt odpowiada na te pytania.
Obawy:Który typ płetwy zapewnia najlepsze połączenie odporności na korozję, przenoszenia ciepła i kosztów?
Odpowiedź:
StandardowyTyp Lzapewnia dobrą ochronę przed kontaktem i podstawową ochronę przed korozją, ale pozostawia małe otwarte szczeliny między stopami płetwy.
Typ LLpokrywa stopy płetwy w celu całkowitego zamknięcia rury, zapewniając lepszą odporność na korozję niż typ L i zbliżając się do płetw ekstrudowanych, przy znacznie niższych kosztach.
Typ KLłączy płetwy stopniowe w kształcie litery L z knuczeniem na rurociągu bazowym w celu dalszego poprawy wiązania mechanicznego i transferu ciepła, ale jest zazwyczaj droższy i stosowany, gdy potrzebna jest maksymalna wydajność.
Obawy:Uwolnienie płetwy w wyniku cyklu termicznego i wibracji może znacznie zmniejszyć wydajność transferu ciepła i powodować hałas.
Odpowiedź:
Płetwy LL są zwinięte na napięcie i mechanicznie zablokowane przez nakładające się stopy.
Prawidłowe sparowanie materiałów (rurka ze stali węglowej + płetwy aluminiowe lub miedziane) pomaga również w uwzględnieniu różnicowej ekspansji termicznej bez pęknięcia stopy płetwy.
Obawy:Użytkownicy chcą mieć pewność, że płetwy aluminiowe lub miedziane nie zmiękczą się ani nie skorodują zbyt szybko podczas użytkowania.
Odpowiedź:
W przypadku płetw aluminiowych typowe temperatury po stronie gazowej w przypadku płetw zwojowych LL wynoszą około 150-170 °C, przy czym możliwe są wyższe granice w zależności od szczegółowej konstrukcji, temperatur stopów i marginesów bezpieczeństwa.
Płytki miedziane mogą być stosowane przy nieco wyższych temperaturach i w pewnych korozyjnych atmosferach, ale ostateczny wybór powinien opierać się na składzie spalin (SOx, chlorydy,wilgotność) i doświadczenie w miejscu.
Całkowite pokrycie rury stopami LL zapewnia dodatkową ochronę rury ze stali węglowej, w przypadku gdy istnieje zagrożenie zewnętrzną korozją, na przykład w środowiskach przybrzeżnych lub lekko kwaśnych.
Obawy:Inżynierowie muszą zrównoważyć powierzchnię przenoszenia ciepła, spadek ciśnienia i tendencję do skażenia.
Odpowiedź:
Typowa wysokość płetwy LL wynosi ≤16 mm przy wysokości pasma ≥2,3 mm; wyższe płetwy i ciasniejsze pasmo zwiększają powierzchnię, ale również zwiększają spadek ciśnienia i ryzyko zanieczyszczenia.
W przypadku pyłowych gazów spalinowych nieco niższa wysokość płetwy i otwarty rozstaw często zapewniają najlepsze osiągi w cyklu życia.
Właściwy dostawca może zoptymalizować geometrię płetw przy użyciu warunków pracy (przejście gazu, profil temperatury, dopuszczalny spadek ciśnienia i metoda czyszczenia).
Obawy:EPC i właściciele muszą być zgodni z kodami ASTM, EN, JIS, GOST i GB.
Odpowiedź:
Rury o bazie ze stali węglowej są zazwyczaj dostarczane zgodnie z powszechnie uznanymi normami ciśnienia, takimi jak ASTM A179, A192, A210, A106; EN 10216-2; JIS G3461; GB/T 5310 oraz odpowiednimi specyfikacjami GOST.
Standardy te jasno określają skład chemiczny, właściwości mechaniczne oraz obowiązkowe badania NDT/ciśnieniowe, zapewniając bezpieczne stosowanie w kotłach, ekonomizerach i innych urządzeniach wymienników ciepła.
| Klasa | Standardowy | C (%) | Mn (%) | Si (%) | Pmax (%) | S max (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A179 | ASTM A179 / SA179 | 00,06 ‰0.18 | 0.27 ‰ 0.63 | (nieokreślone) | 0.035 | 0.035 |
| ASTM A192 | ASTM A192 / SA192 | 00,06 ‰0.18 | 0.27 ≈ 0,63 (typowo) | ≤ 0.25 | 0.035 | 0.035 |
| ASTM A210 Gr A1 | ASTM A210 / SA210 | ≤ 0.27 | ≤ 0.93 | ≤ 0.10 | 0.035 | 0.035 |
| ASTM A210 Gr C | ASTM A210 / SA210 | ≤ 0.35 | 0.29 ¢1.06 | ≥ 0.10 | 0.035 | 0.035 |
| ASTM A106 Gr B | ASTM A106 / SA106 | ≤ 0.30 | 0.29 ¢1.06 | ≥ 0.10 | 0.035 | 0.035 |
| Klasa | Standardowy | Siła na rozciąganie min (MPa) | Siła wydajności min (MPa) | Wydłużenie min (%) | Maksymalna twardość |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTM A179 | ASTM A179 / SA179 | ≥ 325 | ≥ 180 | ≥ 35 | / |
| ASTM A192 | ASTM A192 / SA192 | ≥ 325 | ≥ 180 | ≥ 35 | ≈ 143 HB |
| ASTM A210 Gr A1 | ASTM A210 / SA210 | ≥ 415 | ≥ 255 | ≥ 30 | ≈ 79 HRB / 143 HB |
| ASTM A210 Gr C | ASTM A210 / SA210 | ≥ 485 | ≥ 275 | ≥ 30 | ≤ 89 HRB / 143 HB |
| ASTM A106 Gr B | ASTM A106 / SA106 | ≥ 415 | ≥ 240 | ≥ 30 (typowy) | ≤ 190 HB (typowe) |
ASTM / ASME (USA):
ASTM A179 / ASME SA179 ?? Bezszwedzone rury do wymiany ciepła i kondensatorów ze stali niskotęglowej ciągniętych na zimno.
ASTM A192/ASME SA192
ASTM A210 / ASME SA210 ¢ Bezszwedzone kotły i supergrzejniki ze stali średniowęglowej (klasy A1 i C).
ASTM A106 / ASME SA106 Rura ze stali węglowej bez szwu do obsługi w wysokiej temperaturze (powszechnie stosowana jako rury bazowe do cewek z płetwami).
EN (Europa):
EN 10216-2 Rury ze stali bezszwowej do zastosowań ciśnieniowych, rury ze stali niestopowej i stopowej o określonych właściwościach podwyższonych temperatur (klasy P235GH, P265GH itp.).
JIS (Japonia):
JIS G3461 Rury ze stali węglowej do kotła i wymiennika ciepła (np. STB340).
GB (Chiny):
GB/T 5310 Rury i rury ze stali bezszwowej do kotłów wysokiego ciśnienia
GOST (Rosja / WNP):
GOST 8734-75 / GOST 8733-74 ?? Bezszwedzone rury stalowe formowane na zimno i powiązane z nimi wymagania techniczne, szeroko stosowane do rur kotłowych i wymienników ciepła.
Rury z płetwami LL są zazwyczaj dostarczane z prostymi, gołymi końcami, cięte na długość i w pełni zgodne ze standardem rury podstawowej w zakresie składu chemicznego, właściwości mechanicznych,badania hydrostatyczne i badania nieniszcząceProces obróbki płetwami stosuje się wyłącznie do kwalifikowanych rur.
Rury z płetwami węglowymi typu LL (z nakładem L) są szeroko stosowane w urządzeniach przenoszących ciepło z strony gazu, w których wymagana jest kompaktowa, odporna na korozję, rozszerzona powierzchnia, w tym:
Produkcja energii elektrycznej (energie cieplne, przetwarzanie odpadów w energię)
Jednostki petrochemiczne i rafineryjne
Zakłady chemiczne i nawozowe
Metallurgia i hutnictwo
Systemy HVAC i przemysłowe systemy suszenia
Elektryczne urządzenia do odzyskiwania ciepła odpadowego
Wyspa zasilania i kotła:
Podgrzewacze powietrza, ekonomizery, podgrzewacze niskotemperaturowe i wymienniki ciepła gazowo-gazowe.
Odzysk ciepła z gazów spalinowych za kotłami lub turbinami gazowymi.
Petrochemika i rafineria:
Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem (chłodniarki powietrza) w jednostkach surowego, próżniowego, koksującego, FCC i hydrotreaterów.
Chłodnie gazowe do układów wodorowych, paliwowych lub gazowych.
Chemikalia i nawozy:
Chłodnie i grzejniki gazowe do przetwarzania w liniach amoniaku, metanolu lub syntezy.
Kotły ciepła odpadowego i banki konwekcyjne z gazem spalinowym po stronie powłoki.
Przemysł metali i procesów wysokotemperaturowych:
Recuperatory i cewki odzysku ciepła w piecach podgrzewających i liniach grzewczych.
Chłodnie i grzejniki powietrza w instalacjach spiekujących lub w systemach gazowych wysokich pieców.
Systemy klimatyzacji, suszenia i przemysł ogólny:
Węgle ciepłego powietrza, węgle pary i podgrzewacze gazowe do suszarek i pieców.
Węgle wentylacyjne odzysku ciepła i baterie przemysłowe grzewcze powietrza.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A: producent, może też handlować.
A: Ogólnie rzecz biorąc, jest to 10-15 dni, jeśli towary są w magazynie, lub to 30-40 dni, jeśli towary nie są w magazynie,
To zależy od ilości.
A: Tak, możemy zaoferować próbkę za darmo, ale musimy zapłacić koszty frachtu.
Płatność <= 2000USD, 100% z góry. Płatność>= 2000USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką.
Jeśli masz inne pytania, pls nie wahaj się skontaktować ze mną.
Wyślij do nas zapytanie