Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YuHong |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001 |
| Modellnummer: | ASTM A312 TP347 |
| Min Bestellmenge: | 500 kg |
|---|---|
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Holzkasten mit Eisenrahmen |
| Lieferzeit: | Hängen Sie von den Anforderungen des Kunden ab |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C am Anblick |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Entsprechend den Anforderungen der Kunden |
| Produktbezeichnung: | Edelstahl-Spiralrohr mit Flossen | Spezifikation des Basisrohrs: | ASTM A312 |
|---|---|---|---|
| Basisrohrmaterial: | TP347 | Schweißprozess: | GMAW |
| Flossenhöhe/Spitze/Dicke: | angepasst | Anwendung: | Raffinationsöfen, petrochemische Öfen, Kessel |
| Hervorheben: | HFW-Rippenrohr,Rippenrohr ASTM A312,TP347 Flossenröhre |
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ASTM A312 TP347 Edelstahlspirale Schraube mit Flossen
Was ist ein zerknitterter Spiral-Hochfrequenzschweißrohr?
Ein gezackertes Spiral-Hochfrequenzschweißrohr ist eine Art Wärmeübertragungsausrüstung, die aus einem Grundrohr und einer verlängerten Fläche in Form von Flossen besteht.Das Rohr ist mit einer zerknitterten Oberfläche ausgelegtDie Flossen sind spiralförmig um das Rohr gewickelt und durch Hochfrequenzschweißen an das Rohr geschweißt.Diese Art von Flossenröhrchen bietet aufgrund der erhöhten Oberfläche eine verbesserte Wärmeübertragung, während die zerknitterte Oberfläche die Turbulenz des Flüssigkeitsflusses verbessert, was den Wärmeübertragungskoeffizienten weiter erhöht.Die spiralförmige Form der Flossen sorgt für eine überlegene mechanische Festigkeit und vermeidet das Risiko von SchwingungenDas Hochfrequenzschweißverfahren sorgt für eine gleichbleibende und dauerhafte Verbindung zwischen den Flossen und dem Grundrohr, was zu einer zuverlässigen und langlebigen Wärmeübertragungslösung führt.
Die folgenden Eigenschaften eines gezackten Spiralrohrs mit Hochfrequenzschweißflossen:
1Verbesserte Wärmeübertragungsleistung: Die erweiterte Oberfläche der Flossen erhöht den Wärmeübertragungskoeffizienten und ermöglicht eine effiziente Wärmeübertragung.
2Verbesserte Flüssigkeitsströmung: Die zerknitterte Oberfläche des Rohres fördert den Turbulenzfluss und erhöht somit den Wärmeübertragungskoeffizienten.
3Hohe mechanische Festigkeit: Die spiralförmige Wickelung der Flossen sorgt für eine höhere mechanische Festigkeit und verringert so das Risiko von Vibrationen oder Flattern.
4- Langlebig und zuverlässig: Durch das Hochfrequenzschweißverfahren, mit dem die Flossen an den Grundrohr gebunden werden, entsteht eine konstant starke Verbindung, die harten Bedingungen standhält.die zu einer dauerhaften und zuverlässigen Wärmeübertragungslösung führt.
5. Vielseitig: Das zerknitterte Spiral-Hochfrequenz-Schweißrohr ist für eine Vielzahl von Industriezweigen und Anwendungen geeignet, einschließlich der Stromerzeugung, der petrochemischen Verarbeitung und HVAC-Systemen.
Chemische Zusammensetzung von ASTM A312 TP347
| ASTM A312 | In | - Ja. | C | Ni | P | S | Die | - Das ist Mo. | N | |
| TP347 | Min. | - | - | - | 9.0 | - | - | 17.0 | 2.00 | - |
| Maximal. | 2.0 | 1.00 | 0.08 | 13.0 | 0.045 | 0.030 | 20.0 | 3.00 | - | |
Mechanische Eigenschaften von ASTM A312 TP347
| Zulassung | Zugfestigkeit (MPa) min | Verlängerung (% in 50 mm) min | Leistungsfestigkeit 0,2% Proof (MPa) min | Härte | |
| Rockwell B (HR B) max. | Brinell (HB) max. | ||||
| SS 347 | 515 | 40 | 205 | 92 | 201 |
Äquivalente Sorten nach ASTM A312 TP347
| Klasse | UNS | WERKSTOFF Nr. | JIS | AFNOR | BS | GOST | Die | SS |
| USA | Deutsch | JAPAN | RUSSISCH | BRITISCH | RUSSISCH | EUROPA | Schwedisch | |
| ASTM A312 347 | S34700 | 1.4550 | - | - | - | - | X6CrNiNb18-10 | - |
Gezackte Spiral-Hochfrequenzschweißröhren mit Flossen werden in verschiedenen Branchen und Anwendungen verwendet, darunter:
1. Wärmetauscher: Sie werden in Wärmetauschern zum Wärmeübertragen zwischen zwei Flüssigkeiten verwendet.
2. Kessel: Sie werden in Kesseln eingesetzt, um die Erwärmungsfläche zu erhöhen und somit den Wirkungsgrad des Kessels zu verbessern.
3. Petrochemische Verarbeitung: Sie werden in der Verarbeitung von Petrochemikalien verwendet, um Wärme von heißen Gasen oder Flüssigkeiten auf kühlere Flüssigkeiten zu übertragen.
4. Stromerzeugung: Sie werden in Anwendungen zur Stromerzeugung, wie z. B. in Thermalkraftwerken, verwendet, um Wärme vom Dampf in das Kühlwasser zu übertragen.
5. Klimaanlagen: Sie werden in HVAC-Systemen wie luftgekühlten Kühlern verwendet, um die Wärmeübertragungsfläche zu erhöhen und die Effizienz des Systems zu verbessern.
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Ansprechpartner: Phoebe Yang
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