A csőlapot általában kerek lapos lemezdarabból készítik, amely lyukakkal lyukakkal van ellátva, hogy a csöveket vagy csöveket pontos helyre és mintára állítsák egymáshoz képest. A csőlemezeket csövek tartására és elszigetelésére használják a hőcserélőkben és kazánokban vagy támogatja a szűrőelemeket. A csövek hidraulikus nyomáson vagy hengeres terjeszkedéssel vannak rögzítve a csőlemezhez.
A csőlapot bevonó anyagba lehet bevonni, amely korróziógátorként és szigetelőként szolgál. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású acélcsőlemezek tartalmazhatnak egy magasabb ötvözetből álló fém réteget, amely a felülethez van kötve, hogy hatékonyabb korrózióállóságot biztosítson a szilárd ötvözet használatának költsége nélkül, ami azt jelenti, hogy sok költséget takarít meg.
fúrás-A-cső-lap
Talán a csőlemezek legismertebb alkalmazása a hőcserélők és kazánok tartóelemeként szolgál. Ezek az eszközök vékonyfalú csövek sűrű elrendezéséből állnak, amely zárt, csőszerű héj alatt helyezkedik el. A csöveket mindkét végén egy előre meghatározott mintával fúrt lapokkal támasztják alá, hogy lehetővé tegyék a csővégeknek a lapon való áthaladását. A csövek végét, amelyek behatolnak a csőlemezre, kibővítik őket, hogy a helyükön rögzítsék őket és tömítést képezzenek.
A csőfurat mintázat vagy "csillapítás" a csövek egymástól és az átfolyás irányától függően változik. Ez lehetővé teszi a folyadék sebességének és nyomásesésének manipulálását, és biztosítja a turbulencia és a cső felületi kontaktusának maximális mennyiségét a hatékony hőátadáshoz.
Cső-sheet-tervezése-for-hőcserélő
Olyan esetekben, amikor kritikus fontosságú a folyadék összekeverés elkerülése, kettős csőlapot lehet biztosítani. A csőlapok kialakítása meglehetősen pontos és összetett folyamat; meg kell határozni a csövek pontos számát, és a lyukak mintáját úgy kell kiszámítani, hogy egyenletesen eloszlanak a csőlap felületén. A nagycserélők több ezer csövön keresztül lehetnek rajta, amelyeket pontosan kiszámított csoportokba vagy kötegekbe rendeznek. Napjainkban a laptervezés és gyártás nagyrészt automatizált a számítást végző számítógépes szoftverekkel (pl. CAD) és a számítógépes számjegyvezérlésű (CNC) gépeken végzett csőfúrással.
Ebben a kialakításban a külső csőlap a hüvelykörön kívül van, gyakorlatilag kiküszöböli a folyadék összekeverésének esélyét. A belső csőlapot légkörbe szellőztetik, így bármilyen folyadékszivárgás könnyen észlelhető.
Karima Felület: rozsdagátló olaj, átlátszó lakk, fekete lakk, sárga lakk, tüzihorganyzott galvanizált galvanizált
Műszaki: Kovácsolt, öntés
Karimás hőkezelés: Normalizálás, hegesztés, lerövidítés + edzés
Anyag: CNC megmunkáló berendezéseket használunk sokféle csőlemez gyártására, főként nikkel ötvözetre, Monel, Hastelloy, Titanium, Alumínium, Rozsdamentes acél és rézötvözet csőlemezekre. A csőalakok kerek, ovális, négyzetes, ferde és speciális a lyukméret pontossága 0,01 mm, Ra0.6 furat fal érdessége, és a csőlemez tömítőoldali érdessége Ra0.4. A lyukak pozícionálásának pontossága elérheti a 0,002 mm-t, és a lyukméret lehet bármely 1 mm-nél nagyobb.
Méret: testreszabott
Anyagtípusok Műszaki követelmények
Duplex rozsdamentes acél ASTM / ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61
Rozsdamentes acél ASTM / ASME SA182 F304,304L, F316,316L, F310, F317L, F321, F347
Carbon Steel ASTM / ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2
Ötvözet acél ASTM / ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3
Nem színes
Titán ASTM / ASME SB381, Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.12, Gr.16
Réz nikkel ASTM / ASME SB151, UNS 70600 (Cu-Ni 90/10), 71500 (Cu-Ni 70/30)
Sárgaréz, sárgaréz ASTM / ASME SB152 UNS C10100, C10200, C10300, C10800, C12200
Nikkel ötvözetek ASTM / ASME SB169, SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825
UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625
Ötvözet 20 ASTM / ASME SB472 UNS 8020
Hastelloy ASTM / ASME SB564, UNS10276 (C 276)
ASTM / ASME SB898, SB263, SB264 vagy közelebb ragasztott anyagok
robbanásveszélyes burkolat, ami 2-ből 1-gyel vagy 3-ból 1-et tartalmaz.
Titán-acél, nikkel-acél, titán-réz,
Rozsdamentes acél - szénacél, ötvözetek - acél stb.
A Ti 6Al-4V, 5. fokozatú ötvözet (UNS R56400) a legelterjedtebb titán minőségű. Ez egy kétfázisú α + β titán ötvözet, alumínium, mint alfa stabilizáló és vanádium, mint a béta stabilizátor. Ez a nagy szilárdságú ötvözet legfeljebb 800 ° F (427 ° C) hőmérsékleten használható. A Ti 6Al-4V, 5. fokozatú ötvözetet elsősorban a lágyított állapotban használják.
Hasonlóan más titánötvözetekhez, a Ti 64 ötvözet korrózióállósága egy következetes és folyamatos oxidréteg létezésén alapul, amely spontán kialakul az oxigén expozíció után. Kiváló ellenállása a tengervíz korróziójának, ami jó választás az offshore és a tenger alatti olaj- és gázműveletekben, ahol a tengervíz korróziója és súlya aggodalomra ad okot.
A Ti 6Al-4V ellenáll az általános korróziónak, de gyorsan megtámadható olyan környezetben, amely a védő oxidréteg, beleértve a fluorozott (HF), hidrogén-klorid (HCl), kénsav és foszforsavak bontását okozza. A Ti 6Al-4V ellenáll a tiszta szénhidrogének és a legtöbb klórozott és fluorozott szénhidrogének támadásának, feltéve, hogy a víz nem okoz kis mennyiségű sósav és hidrogén-fluorid képződését.
A Ti 64 ötvözetet primer olvasztással állítják elő vákuumos ív (VAR), elektronsugár (EB) vagy plazmaív kályhaszerelés (PAM) alkalmazásával. A finomítás vákuumos ívkiképzéssel érhető el. Más titánötvözetekhez hasonlóan a Ti 64 modulus rugalmassága 107 Gpa (16,5 x 103 ksi), ami nagyjából a szénacéloké.
A Titanium 64 előnyei:
• Jó korrózióállóság a tengervízben
• Alacsony sűrűség / nagy szilárdság / tömeg arány
• Alacsony rugalmassági modulus
• Alacsony hőtágulás
• Nem mágneses
• Jó fáradtságállóság
• Jó magas hőmérsékletű mechanikai tulajdonságok
A műszaki követelmények
* alapján
Duplex rozsdamentes acél ASTM / ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61
Rozsdamentes acél ASTM / ASME SA182 F304,304L, F316,316L, F310, F317L, F321, F347
Carbon Steel ASTM / ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2
Ötvözet acél ASTM / ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3
Nem színes
Titán ASTM / ASME SB381, Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.12, Gr.16
Réz nikkel ASTM / ASME SB151, UNS 70600 (Cu-Ni 90/10), 71500 (Cu-Ni 70/30)
Sárgaréz, sárgaréz ASTM / ASME SB152 UNS C10100, C10200, C10300, C10800, C12200
Nikkel ötvözetek ASTM / ASME SB169, SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825
UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625
Ötvözet 20 ASTM / ASME SB472 UNS 8020
Hastelloy ASTM / ASME SB564, UNS10276 (C 276)
ASTM / ASME SB898, SB263, SB264 vagy közelebb ragasztott anyagok
robbanásveszélyes burkolat, ami 2-ből 1-gyel vagy 3-ból 1-et tartalmaz.
Titán-acél, nikkel-acél, titán-réz,
Rozsdamentes acél - szénacél, ötvözetek - acél stb.
Specifikusan precíziós mérnöki elemekre szakosodunk, valamint a csövek és hőcserélő lemezek, a kovácsolt karima és hengerelt csöves hőcserélő lemezek ellátására, elsősorban a hőcserélő iparban, az ásványolaj, a kémia és a kazán nyomástartó edényeiben, az erőművi berendezésekben; a kovácsolások és karimák a hajóépítéshez és gépek gyártásához, valamint más kovácsolt termékekhez.
Csőlemezek és lemezek
Kivételes csőlemez-kialakítás összetett, pontos és nélkülözhetetlen a hőcseréhez.
A legkorszerűbb gyártást alkalmazzuk a hibamentes rézcső lemezek és lemezek előállítása érdekében. Lapjainkat előre meghatározott mintákkal fúrjuk, hogy a csövek végeit átjussuk a lapon. Ezeket a csövek végeit ezután a helyére rögzítik és pecsétet képeznek.
Az admiralitású csőlemez-elrendezések kiválóan fúrták az ügyfelek specifikációit és rajzait szakértő gépészeink csapatán keresztül. Beépített állapotban egy olyan tartályt képeznek, amelyet a héj belsejébe szerelt karimákba csavaroznak, és létrehoz egy olyan kamrát, amelyet folyadékok vagy gázok hőcserélésére használnak kazánokban, hőcserélőkben és más alkalmazásokban. A nagycserélő kamrák akár több ezer csövet tartalmazhatnak, amelyeket pontosan kiszámított kötegekben kell elhelyezni.
A kamra és a lemez kialakításának bonyolultsága, valamint a csövek és a csövek közötti galvanikus hatás megakadályozása érdekében a legjobb megoldás az, ha ugyanazt az anyagot használjuk mindkettő számára. Ez a megoldás sok ügyfelünk számára költséges lehet. Ezek a "második választék" anyagoknak a galvanikus sorozatokban a lehető legközelebb kell lenniük a bevonatok vagy a katódos védelem megfelelő teljesítményének biztosításához.
STANDARD ÖSSZEK
ASTM B171 C46200, ASTM SB171 C46200, ASTM B171 C46400, ASTM SB171 C46400, EN 1653 CuZn38AlFeNiPbSn
Tube Sheet referencia specifikáció
Lapoldali csatlakozó karima (LJ), aljzathegesztett perem (SW), csúsztatható karima (SO),
Hegesztési nyakú karima (WN), menetes karima (TH) stb.
Amerikai sorozatú CLASS 150, CLASS 300, CLASS 400, 600 OSZTÁLY, 900 CLASS,
CLASS 1500, CLASS 2500
Európai sorozatok PN 2,5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100,
PN 160, PN 250, PN 320, PN 400
Standard HG20592, ASME16.5-2009, DIN2633, ANSI, JIS stb
Alkalmazási tartomány széles körben alkalmazható csövekhez, hőcserélőkhöz, kazánhoz, nyomástartó edényekhez, fűtőberendezésekhez stb
Csomagolás Fa szekrények vagy fa raklap vagy ügyfelek szerint
követelmény
Egyéb
1. Különleges kivitel igény szerint
2. Korrózióálló és magas hőmérsékleten ellenálló
fekete festmény
3. Az összes gyártási folyamatot a
ISO9001: 2000 szigorúan.
Duplex rozsdamentes acél ASTM / ASME SA182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61
Rozsdamentes acél ASTM / ASME SA182 F304,304L, F316,316L, F310, F317L, F321, F347
Carbon Steel ASTM / ASME A105, A350 LF1, LF2, A266, A694, A765 Gr.2
Ötvözet acél ASTM / ASME SA182 F1, F5, F9, F11, F12, F22, F51, A350-LF3
Titán ASTM / ASME SB381, Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.12, Gr.16
Réz nikkel ASTM / ASME SB151, UNS 70600 (Cu-Ni 90/10), 71500 (Cu-Ni 70/30)
Sárgaréz, sárgaréz ASTM / ASME SB152 UNS C10100, C10200, C10300, C10800, C12200
Nikkel ötvözetek ASTM / ASME SB169, SB171, SB564, UNS 2200, UNS 4400, UNS 8825
UNS 6600, UNS 6601, UNS 6625
Ötvözet 20 ASTM / ASME SB472 UNS 8020
Hastelloy ASTM / ASME SB564, UNS10276 (C 276)
ASTM / ASME SB898, SB263, SB264 vagy közelebb ragasztott anyagok
robbanásveszélyes burkolat, ami 2-ből 1-gyel vagy 3-ból 1-et tartalmaz.
Titán-acél, nikkel-acél, titán-réz,
Rozsdamentes acél - szénacél, ötvözetek - acél stb.
Csomagolóanyag (általános)
Name Effect
Műanyag matrac A kompressziós deformáció elleni védelem a Fin Tube számára
Méret: 5mm (vastag) * 100 mm (szélesség)
Vízálló papír Vízvédelem a hajózásban
Rétegelt lemez Csomagolófalhoz
8mm (vastag)
Négyzetes acél A csomagoló kerethez
2.7mm (Vastag) * 80mm (szélesség) * 40mm (magasság)
2.7mm (Vastag) * 30mm (szélesség) * 60mm (magasság)
CNC szerszámaink lehetővé teszik számunkra, hogy csőlapokat, terelőlemezeket és karimákat kínáljunk. A csövek bármilyen gépi formában vagy konfigurációban állnak rendelkezésre. A termékek megmunkálhatók a TEMA ipari szabványok szerint vagy az ügyfél által meghatározott módon.
anyagok:
Cu, CuNi, Br, Al, SS, CS, Ni, Ti
Diamater tartomány: 72,0 "Max OD
Alaktartomány: 60,0 "x 120,0" Négyszögletes Max
Rögzített csőhő hőcserélő
A fix csöves hőcserélő a leggyakoribb hőcserélő az összes iparágban. Rögzített csőcserélő hőcserélő, amelyet nagyobb nyomáson és magasabb hőmérsékleten alkalmaznak. Rögzített cső A lapos hőcserélők azok, amelyeket nagyon jól használnak a folyamat vegyiparban és a finomítói szolgáltatásokban, mivel nincs semmi esély a folyadékok összekeverésére. Ezt a típusú hőcserélőt alkalmazzák, ahol még a legkisebb keverő folyadék sem tolerálható. A rögzített csőcserélő hőcserélő egyenes csövekkel rendelkezik, amelyek a héjhoz hegesztett csövekhez illeszkednek. Az építménynek lehetnek eltávolítható csatorna-burkolatai, a motorházfedél-típusú csatorna fedelei. A fix előnye, hogy a fix csöves hőcserélő konstrukciója egyszerű, mivel egyszerű szerkezeti kialakítása. Valójában a fix csöves hőcserélő a legkevésbé költséges kivitelezési típus, feltéve, hogy nincs szükség a tágulásra.
Műszaki adatok:
A rögzített csőlemez hőcserélője az, hogy a héj-passzát mechanikus módszerrel nem lehet tisztítani, és a karbantartás nehéz.
A rögzített csőhéj-hőcserélő minden olyan szolgáltatásra alkalmazható, ahol a héj és a cső közötti hőmérsékletkülönbség kicsi.
Abban az esetben, ha a csövek és a héj közötti nagy különbségi hőmérséklet nem lesz képes a differenciál feszültség elnyelésére, ezért szükségessé válik egy bővítőcsukló.
Alkalmazások:
A csőlapok mindkét végén a rögzített csőlemez hőcserélőt a hegesztési módszerrel összekötik és rögzítik a héjjal.
A rögzített csőlemez típusú hőcserélő egyszerű és kompakt szerkezetű, és az ugyanazon átmérőjű héj esetében alacsony gyártási költséggel rendelkeznek, a legnagyobb számban pedig a cső alakú hőcserélők széles körben alkalmazhatók.
a hőmérséklet-különbség enyhén nagy, de a nyomóhüvely átmenete nem magas, mivel a héjban lévő médium nem könnyű méretezni
A héj-passzát kémiai módszerrel tisztíthatjuk a méretezés után.
Előnyök:
Előnyei, hogy a csöveket mechanikusan tisztítani lehet a csatorna fedelének vagy motorházfedélének eltávolítása után, a szivárgás a héj minimálisra csökken, mivel nincsenek csuklók.
Hátránya ennek a kialakításnak az az oka, hogy mivel a köteg a héjhoz van kötve, és nem lehet beremoved, a kívülről a csöveket nem lehet mechanikusan tisztítani.
Alkalmazása csak a héj-tisztaságra vonatkozó tiszta szolgáltatásokra korlátozódik. Ha azonban megfelelő kémiai tisztító programot lehet alkalmazni.
Az építkezést kiválaszthatják a hóhéjba történő foulingszolgáltatások.
Ez jelentős mértékben eltávolítja az alacsony költséggel járó előnyöket.
Népszerű tags: hőcserélő csőlap, Kína, beszállítók, gyártók, ár, nem megfigyelhetetlen acélcső, biomassza energia acélcső









