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Tube ailettes intégré de type ASME SB163 N04400 G (appliqué pour l'échangeur de chaleur)
Il existe différents types detubes ailettesque produisent les fabricants de tubes ailettes.Et le type requis pour un processus particulier dépend de l'unité d'équipement de processus.
Les tubes ailettes de type G sont connus sous le nom de tubes ailettes encastrées où g signifie rainuré.Ils sont formés en tordant une bande d'ailettes en cuivre ou en aluminium dans une rainure usinée et en rembourrant pour sécuriser la serrure.Le matériau du tube de base est rempli.Le tube ailettes de type G est solide par rapport aux autres tubes.Par conséquent, il est largement utilisé l où un transfert de chaleur haute température est requis.
Caractéristiques du tube ailettes de type G
Dans les tubes ailettes de type G, les ailettes sont préparées en incrustant la bande métallique dans une rainure.Ce dernier est formé sur un tube de base.En plaçant l'ailette dessus, le remblayage est effectué, ce qui entraîne une fixation solide des ailettes aux tubes de base.Par conséquent, le nom G-Fin Tubes est apparu.Les trois processus mentionnés ci-dessus sont effectués simultanément.Un transfert de chaleur maximal est attendu des tubes g-fin car les ailettes sont fortement attachées au tube de base.
Les tubes ailettes de type G fonctionnent généralement dans des applications haute température (environ 400 degrés Celsius).Fabriquées en cuivre, en carbone ou en aluminium, ces ailettes ont relativement moins de résistance la corrosion atmosphérique.En revanche, la résistance mécanique est acceptable.Des matériaux d'ailettes en acier inoxydable et en acier au carbone sont également utilisés, mais un traitement et un outillage particuliers des bandes d'ailettes en acier sont nécessaires.Les refroidisseurs d'air, les radiateurs, etc. utilisent les tubes g-fin.
Composition chimique de l'ube
Grade | C | Mn | Si | S | Cu | Fe | Ni | Cr |
Monel 400 | 0,30 maximum | 2,00 maximum | 0,50 maximum | 0.24max | 28.0-34.0 | 2,50 maximum | 63.00 minutes | – |
Propriétés mécaniques des tubes
Élément | Densité | Point de fusion | Résistance la traction | Limite d'élasticité (0,2 % de décalage) | Élongation |
Monel 400 | 8,8 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi - 80 000, MPa - 550 | Psi - 35 000, MPa - 240 | 40 % |
Propriétés physiques des tubes
Propriétés | Métrique | Impérial |
---|---|---|
Densité | 8,8 g/cm3 | 0,318 lb/in3 |
Pression nominale des tubes
Diamètre extérieur du tube | Épaisseur de paroi du tube (pouces) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.028 | .035 | .049 | .065 | .083 | .095 | .109 | .120 | |
Pression de travail (psig) | ||||||||
1/8 | 7900 | 10100 | ||||||
1/4 | 3700 | 4800 | 7000 | 9500 | ||||
5/16 | 3700 | 5400 | 7300 | |||||
3/8 | 3100 | 4400 | 6100 | |||||
1/2 | 2300 | 3200 | 4400 | |||||
3/4 | 2200 | 3000 | 4000 | 4600 | ||||
1 | 2200 | 2900 | 3400 | 3900 | 4300 |