logo
Witamy na TORICH INTERNATIONAL LIMITED
+86-13736164628

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła

Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia: ISO9001 ISO 14001 TS16949
Nazwa marki: TORICH
Certyfikacja: ISO9001 ISO 14001 TS16949
Numer modelu: Rurka z płetwami typu L
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia: 1TONA
Cena: 800-1000 USD/Ton
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Zdolność do zaopatrzenia: 60000 ton/tony rocznie
Podsumowanie produktu
Rura żebrowana typu L – aluminiowe rury użebrowane z naprężeniem w kształcie litery L do wymiennika ciepła Przegląd materiałów Aluminiowe rury użebrowane z naprężeniem w kształcie litery L to bimetaliczne lub wielometalowe elementy przenoszące ciepło, w których cienki aluminiowy pasek jest spiralnie ...

Szczegóły produktu

Podkreślić:

12.7-50.8 mm Rurka OD Rurka z płetwami typu L

,

10

,

5-6

Application: Rura konstrukcyjna, rura hydrauliczna, konstrukcja, rura płynna, rura olejowa
Outer Diameter(Round): 30 - 426 mm
Thickness: 2 - 50 mm
Section Shape: Okrągły, prostokątny
Special Pipe: Gruba rura ścienna, rura API, precyzyjna rura stalowa, precyzyjna rura, zimna narysowana
Grade Group: stal węglowa, stal niskostopowa, stal nierdzewna czy materiały nieżelazne takie jak miedź i mosiądz
Length: 6m lub jako wymaganie, zgodnie z wymaganiem klienta, 8m, 5,8 m, 2,5-8m
Technique: Zimno narysowane, przechylone na gorąco, na zimno, ERW, na gorąco w walce/zimno
Opis produktu

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 0

Rura żebrowana typu L – aluminiowe rury użebrowane z naprężeniem w kształcie litery L do wymiennika ciepła

Przegląd materiałów

Aluminiowe rury użebrowane z naprężeniem w kształcie litery L to bimetaliczne lub wielometalowe elementy przenoszące ciepło, w których cienki aluminiowy pasek jest spiralnie owinięty wokół rury podstawowej pod kontrolowanym naprężeniem. Najpierw na jednej krawędzi paska płetwy formowana jest stopka w kształcie litery „L”; stopa ta opiera się bezpośrednio na zewnętrznej powierzchni rury i mechanicznie blokuje płetwę do rury na całej jej długości.

Rura podstawowa może być wykonana ze stali węglowej, stali niskostopowej, stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych, takich jak miedź i mosiądz, natomiast żebro jest zwykle wykonane ze stopów aluminium o wysokiej przewodności cieplnej (np. 1050, 1060, 3003, 5052, 1100). Konstrukcja ta łączy w sobie wytrzymałość mechaniczną i ciśnienie znamionowe rury podstawowej z doskonałą przewodnością cieplną i odpornością na korozję aluminiowych żeber.

Rury żebrowe typu L są szeroko stosowane w chłodzonych powietrzem wymiennikach ciepła, grzejnikach przemysłowych i chłodnicach gazów procesowych, szczególnie tam, gdzie temperatury robocze mieszczą się w zakresie od niskich do średnich i wymagana jest dodatkowa ochrona ścianek rur.


Dane techniczne

Wartości te reprezentują typowe możliwości produkcyjne aluminiowych rur żebrowanych z naprężeniem w kształcie litery L. Rzeczywiste wymiary i tolerancje są finalizowane na podstawie rysunków klienta i obowiązujących kodów.

  • Materiały rurki podstawowej

    • Stale węglowe: np. SA-179, SA-210, SA-214

    • Stal nierdzewna: np. TP304/304L, TP316/316L

    • Stale stopowe lub nieżelazne (miedź, mosiądz, Cu-Ni) na zamówienie

  • Materiał płetw

    • Stopy aluminium: AA1050/1050A, 1060, 1100, 3003, 5052 (inne na zamówienie)

    • Temperowanie zwykle H14 / H16 w przypadku żeberek

  • Średnica zewnętrzna rury (OD)

    • Około. Powszechnie dostarczane 12,7–50,8 mm (1/2”–2”)

    • Możliwe są inne zakresy OD w zależności od materiału i grubości ścianki

  • Grubość ścianki rury

    • Zwykle 1,5–6,0 mm w zależności od ciśnienia projektowego i kodu; cięższe ściany dostępne do pracy pod wysokim ciśnieniem

  • Wysokość płetwy

    • Około. 6–16 mm (1/4”–5/8”), w przypadku specjalnych konstrukcji możliwe są wyższe żebra

  • Grubość płetwy

    • Zwykle 0,2–0,4 mm (≈0,008–0,016”)

  • Rozstaw płetwy (gęstość płetwy)

    • 5–13 żeberek na cal (≈4–16 mm rozstaw żeber) zgodnie z projektem termicznym

  • Maksymalna długość rury

    • Do ok. 15–18 m (≈50–60 stóp), w zależności od materiałów i ograniczeń transportowych

  • Zalecana temperatura pracy

    • Zwykle praca ciągła w temperaturze do około 200°C (≈400°F).

    • Krótkoterminowe szczyty do ≈230+ °C (450 °F) mogą być akceptowalne w zależności od materiału rury podstawowej, stopu żeber i środowiska

    • W przypadku wyższych temperatur metali ogólnie preferowane są typy żeberek wytłaczanych lub osadzonych


Główne cechy

  • Wysoka wydajność wymiany ciepła

    • Aluminiowe lamele zapewniają bardzo wysoką przewodność cieplną i dużą powierzchnię zewnętrzną, znacznie zwiększając ogólne współczynniki przenikania ciepła w instalacjach sterowanych po stronie powietrza.

  • Pewne mechaniczne połączenie żeberka z rurką

    • Stopa w kształcie litery L jest nawinięta naprężająco, dzięki czemu każdy zwój płetwy mocno opiera się o rurę, zapewniając równomierny odstęp lameli i zapobiegając ruchowi lub separacji lameli pod wpływem cykli termicznych i wibracji.

  • Lepsza ochrona antykorozyjna rury podstawowej

    • Stopa żebra zakrywa powierzchnię rury, chroniąc stal przed bezpośrednim działaniem atmosfery i zmniejszając ryzyko korozji pod żebrem w wielu środowiskach.

  • Zoptymalizowany do pracy chłodzonej powietrzem

    • Rury żeberkowe typu L są szeroko stosowane w chłodzonych powietrzem wymiennikach ciepła i chłodnicach lamelowo-wentylatorowych, gdzie oczekuje się umiarkowanych temperatur, ciśnienia i poziomów wibracji.

  • Elastyczne łączenie materiałów

    • Dowolny odpowiedni materiał rury można połączyć z żebrami aluminiowymi o wysokiej przewodności, co pozwala na zrównoważenie kosztów, odporności na korozję i ciśnienia znamionowego dla każdego projektu.

  • Ekonomiczne rozwiązanie

    • W porównaniu z wytłaczanymi rurkami z lamelami, aluminiowe lamele z nawijanymi naprężaczami w kształcie litery L generalnie oferują niższe koszty materiałów i produkcji, a jednocześnie zapewniają niezawodną przyczepność lameli i dobrą żywotność w odpowiednich warunkach.


Nasze zalety – odpowiadanie na typowe pytania klientów

1. „Czy żeberka poluzują się lub będą grzechotać pod wpływem wibracji i cykli termicznych?”

  • Profil stopy w kształcie litery L i uzwojenie o kontrolowanym naprężeniu tworzą mechaniczną blokadę pomiędzy płetwą a rurą, która jest odporna na podnoszenie i ruch płetwy w typowym zakresie roboczym do około 400–450 °F.

  • Jednolite odstępy między lamelami i ciasny kontakt stopki pomagają zapobiegać powstawaniu freonów i hałasu, poprawiając długoterminową stabilność chłodnic lamelowo-wentylatorowych i chłodnic powietrznych.

2. „W jaki sposób kontrolowana jest korozja rury podstawowej, zwłaszcza na zewnątrz lub w zakładach przybrzeżnych?”

  • Aluminiowa stopka w kształcie litery L zakrywa powierzchnię rury, zapewniając dodatkową barierę pomiędzy otoczeniem a rurą stalową lub stopową.

  • Dobór stopu żeberek (np. 3003 lub 5052 w celu zwiększenia odporności na korozję) i stopu rur (np. stali nierdzewnej lub Cu-Ni) ma na celu zminimalizowanie efektów galwanicznych w atmosferze morskiej lub agresywnej chemicznie.

3. „Czy możesz spełnić moje wymagania kodeksowe i standardowe?”

  • Rury podstawowe i aluminiowe lamele są pozyskiwane i produkowane zgodnie z głównymi międzynarodowymi normami: między innymi ASTM (B209, B221, B234/B241/B429), EN (EN 573-3, EN 755-1/2), GOST 4784, JIS H 4000/H 4040 i GB/T 3190, GB/T 4437.1.

  • Skład chemiczny i właściwości mechaniczne stopów żeberek aluminiowych są kontrolowane zgodnie z odpowiednimi oznaczeniami stopów (1050, 1060, 3003, 5052, 6063 itp.), zapewniając identyfikowalne i powtarzalne działanie.

4. „Czy możesz dopasować mój istniejący projekt pakietu (OD, wysokość płetwy, FPI, długość)?”

  • Obsługujemy typowe średnice zewnętrzne rur od 1/2" do 2", wysokości żeberek od około 1/4" do 5/8", rozstawy żeberek od 5 do 13 FPI i długości rur do ~15–18 m, co obejmuje najczęstsze zastosowania w rafineriach, petrochemii i energetyce.

  • Można zaprojektować niestandardowe geometrie i gęstość żeberek, aby dopasować je do istniejących projektów termicznych lub wymagań modernizacyjnych.

5. „A co z konserwacją, czyszczeniem i wymianą?”

  • Gładka aluminiowa powierzchnia żeber jest kompatybilna ze standardowymi procedurami czyszczenia za pomocą nadmuchu powietrza lub mycia wodą pod niskim ciśnieniem, powszechnie stosowanych w zespołach wentylatorów lamelowych.

  • Konsekwentne przestrzeganie standardowych oznaczeń stopów i zakresów wymiarowych ułatwia dostarczanie dętek zamiennych, które są w pełni wymienne z oryginalnymi wiązkami.


Skład chemiczny – typowe stopy aluminium z żebrami

Stopień stopu Typowe odniesienie do normy Al (min., %) Si (maks., %) Fe (maks., %) Cu (maks., %) Mn (zakres, %) Mg (zakres, %) Cr (maks., %) Zn (maks., %) Ti (maks., %)
1050/1050A ASTM B209, EN 573-3, GB/T 3190 99,5 0,25 0,40 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,05
1060 ASTM B209/B221, EN 573-3, GB/T 3190 99,6 0,25 0,35 0,05 0,03 0,03 0,05 0,03
3003 EN AW-3003 / AlMn1Cu, ASTM B221, GB/T 3190 Bal. (~96,8+) 0,60 0,70 0,05–0,20 1,0–1,5 0,10
5052 5052, EN 573-3, GB/T 3190 Balansować 0,25 0,40 0,10 0,10 2,2–2,8 0,35 0,10
6063 6063, EN AW-6063, EN 573-3, GB/T 3190 97,5–99,35 0,20–0,60 0,35 0,10 0,10 0,45–0,90 0,10 0,10 0,10

Właściwości mechaniczne – typowe stopy aluminium z żebrami

Stop Typowy charakter (płaska / płetwowa kolba) Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie UTS (MPa) Granica plastyczności 0,2% / granica plastyczności (MPa) Wydłużenie A50 (%) Notatki
1050A H14 (półtwardy) ~ 90–100 ~ 35–50 ~ 30–45 Bardzo wysoka ciągliwość, niska wytrzymałość; doskonała przewodność cieplna i elektryczna.
1060 O do H14 (wyżarzony do półtwardego) ~70–120 (w zależności od temperamentu) ~ 55–110 ~ 5–30 Komercyjnie czyste aluminium o bardzo wysokiej przewodności; wytrzymałość głównie dzięki pracy na zimno.
3003 H14 ≈150 (≈22 000 psi) ≈145 (≈21 000 psi) ≈16 stop Mn; wyższa wytrzymałość niż stopy 1xxx, dobra odkształcalność i odporność na korozję.
5052 H32 ≈225–250 (≈33 000–36 000 psi) ≈190–193 (≈28 000 psi) ≈10–12 Aluminium „morskie” ze stopami Mg i Cr o doskonałej odporności na korozję i średniej–wysokiej wytrzymałości.
6063 T5 (wytłaczany) ≈180–190 ≈140–150 ≈8–12 Stop do wytłaczania nadający się do obróbki cieplnej; dobre wykończenie powierzchni i odpowiednia wytrzymałość w przypadku wytłaczania żeberek lub rur aluminiowych.

Obowiązujące standardy

W zależności od doboru materiału i specyfikacji klienta, aluminiowe rury żebrowane typu L ze stopką L mogą być produkowane zgodnie z następującymi (lub równoważnymi) normami:

  • ASTM (USA)

    • ASTM B209– Blacha i płyta z aluminium i stopów aluminium (aluminiowa listwa żebrowa)

    • ASTM B221 / B221M– Pręty, pręty, druty, profile i rury wytłaczane z aluminium i stopów aluminium (rury i profile aluminiowe)

    • ASTM B234 / B241– Rury bez szwu ciągnione z aluminium i stopów aluminium / Rury i rurki bez szwu do skraplaczy i wymienników ciepła

  • PL (Europa)

    • EN 573-3– Aluminium i stopy aluminium – Skład chemiczny i postać wyrobów plastycznych (nazwa i skład stopu)

    • EN 755-1 / EN 755-2– Aluminium i stopy aluminium – Wytłaczane pręty/pręty, rury i profile – Warunki techniczne dostawy i właściwości mechaniczne

  • GOST (Rosja/WNP)

    • GOST 4784– Aluminium i stopy aluminium do obróbki plastycznej – Gatunki i skład chemiczny

  • JIS (Japonia)

    • JIS H 4000– Blachy, taśmy i płyty z aluminium i stopów aluminium (taśma żebrowa)

    • JIS H 4040– Pręty, pręty i druty z aluminium i stopów aluminium (związane z wyrobami wyciskanymi i rurami)

  • GB/T (Chiny)

    • GB/T3190– Skład chemiczny przetworzonego aluminium i jego stopów (limity stopów)

    • GB/T 4437.1– Rury wytłaczane na gorąco z aluminium i stopów aluminium – Część 1: Rury bez szwu (rury podstawy z aluminium)

Stal, stal nierdzewna i inne materiały rur podstawowych są dopasowywane zgodnie z przepisami specyficznymi dla projektu, takimi jak normy ASME, EN, GB lub GOST dotyczące rurociągów ciśnieniowych i kotłów, zgodnie z wymaganiami.

Pola aplikacji

Ogólne obszary zastosowań

Aluminiowe rurki użebrowane z naprężeniem w kształcie litery L nadają się do szerokiej gamy urządzeń termicznych, w których dominuje opór po stronie powietrza i wymagana jest zwiększona powierzchnia zewnętrzna:

  • Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem i chłodnice lamelowo-wentylatorowe w rafineriach i zakładach petrochemicznych

  • Chłodnice gazu i intercoolery do sprężarek i układów turbin gazowych

  • Chłodnice przemysłowe do silników, turbin i dużych urządzeń wirujących

  • Jednostki odzysku ciepła odpadowego i ekonomizery (w granicach temperatur)

  • Wężownice gazu procesowego, nagrzewnicy powietrza i suszarki

  • Skraplacze/parowniki HVAC i chłodnicze, w których preferowane są metalowe konstrukcje żeberkowo-rurowe

Typowe zastosowanie w każdym sektorze

  • Ropa naftowa i gaz / Petrochemia

    • Chłodzone powietrzem chłodnice gazów procesowych, zespoły skraplaczy, chłodnice górne ze stabilizatorem i chłodnice z wentylatorami lamelowymi w instalacjach stojaków rurowych.

  • Wytwarzanie energii

    • Chłodnice powietrza generatora i silnika, chłodnice oleju smarowego turbiny, chłodnice wodoru (w przypadku, gdy dopuszczalne są żebra aluminiowe) oraz chłodnice powietrza układu pomocniczego.

  • Zakłady chemiczne i nawozowe

    • Chłodnice powietrzne do strumieni procesowych (NH₃, gaz syntezowy, powietrze, azot), chłodnice produktu i systemy odzyskiwania rozpuszczalników, gdzie umiarkowana temperatura i korozyjność odpowiadają możliwościom żeber aluminiowych.

  • Sprzęt metalurgiczny, papierniczy, spożywczy i suszarniczy

    • Nagrzewnice i suszarki na gorące powietrze, wężownice piekarników i nagrzewnice powietrza procesowego, które charakteryzują się dużą powierzchnią żeberek i stosunkowo małą masą żeber.

  • HVAC / chłodnictwo

    • Wężownice niestandardowe i przemysłowe nagrzewnice powietrza, w których preferowane są solidne metalowe żebra i rury o grubych ściankach zamiast wężownic do zastosowań komercyjnych, w odpowiednich zakresach temperatur i korozji.

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 1

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 2     Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 3


Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 4     Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 5


Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 6

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 7

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 8

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 9

Aluminiowa L-Foot Tension Wound L-Type Fin Tube dla odpornych na korozję wymienników ciepła 10

P: Czy jesteś firmą handlową lub producentem?

Odp.: producent, może również handlować.


P: Jak długi jest czas dostawy?

Odp.: Ogólnie rzecz biorąc, jest to 10-15 dni, jeśli towar jest w magazynie, lub 30-40 dni, jeśli towar nie jest w magazynie,

to zależy od ilości.


P: Czy dostarczasz próbki? Czy jest to bezpłatne czy dodatkowe?

Odp.: Tak, możemy zaoferować próbkę bezpłatnie, ale musimy zapłacić koszty frachtu.


P: Jakie są warunki płatności?

Odp.: Płatność <= 2000 USD, 100% z góry. Płatność> = 2000 USD, 30% T/T z góry, saldo przed wysyłką.

Jeśli masz inne pytanie, skontaktuj się ze mną.



Produkty pokrewne
  • Części samochodowe ASTM A513 Rury stalowe spawane na zimno z produkcją DOM

    Auto Parts ASTM A513 Welded Steel Tubes with DOM production ASTM A513 Electric-Resistance-Welded Carbon and Alloy Steel Mechanical Tubing Applications: for Machinery, Mechanical Engineering 1. Standard: ASTM A513 cold rolling welded precision steel tubes 2. Steel Grade: SAE1010, SAE1020, other materials upon agreement with customers. 3. Production method: Cold rolling on the weled steel tubes, to reach high accuracy on the OD and WT tolerance 4. Size range: O.D.:6-350mm W.T.
  • Średnica 25 mm Jasny, bez szwu stalowa rura do systemów hydraulicznych

    EN10305-1 E235 E355 NBK Bright Annealing Precision Steel Pipes for Hydraulic Systems EN10305-1 NBK Bright Annealed Precision steel pipes for Hydraulic system OD:4-80 (mm) WT0.5-10 (mm) Length 1000-12000mm Product name: Seamless Precision Steel Pipe Application: for hydraulic systems precision steel pipes for Hydraulic system OD (mm) WT (mm) Length (mm) 4 0.5 5800-6000 4.0 1.0 5800-6000 5.0 1.0 5800-6000 6.0 1.0 5800-6000 6.0 1.5 5800-6000 8.0 1.0 5800-6000 9.5 0.89 5800-6000
  • Precyzyjna stalowa rura bez szwu fosforanowo-fosforanowa do układów hydraulicznych

    Steel Pipes with high precision for Hydraulic Systems with Black Phosphating surface Black Phosphated Hydraulic Tubes with High Precision and tight tolerance, the tubes are produced by precision cold drawn and cold rolling, then bright annealed in a protected atmosphere, afterwards it is blackphosphated on the surface Production process: DIN series tubes, cold drawn and bright annealed precision seamless steel tube is used as the tube to be phosphated. The phosphorization is
  • Precyzyjne bezszwowe ocynkowane rury stalowe DIN2391 EN103052 ST35.0 ST37

    Precision Seamless Galvanized Steel Tubes DIN2391 EN103052 ST35.0 ST37 Production Process: Cold rolling by Cold pilger machine and Cold rolling machine,galvanized and zinc plated could be applied. Cold Rolled and Galvanized Steel Tube Production process: DIN highly accurate, cold rolled and bright seamless steel tube is used as the tube to be galvanized. The outer wall of tube is electroplated. The caps are covered at two ends of tube to prevent from the dust. Main Features:

Wyślij zapytanie