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L'échangeur de chaleur tête flottante
Une feuille de tube est un composant essentiel d'un échangeur de
chaleur.Les tubes sont insérés travers ces trous, puis élargis ou
soudés la feuille de tube pour créer une connexion solide et
étanche.
La feuille de tube agit comme une barrière entre les côtés haute
pression et basse pression de l'échangeur de chaleur.La feuille de
tube fournit également le soutien et la stabilité des tubes, les
empêchant de fléchir ou de vibrer en fonctionnement.
Les feuilles de tubes sont généralement constituées de matériaux
qui peuvent résister des températures élevées et des environnements
corrosifs, tels que l'acier inoxydable, l'acier au carbone ou le
titane.Le choix du matériau dépend des exigences spécifiques de
l'échangeur de chaleur, y compris le type de fluides traités et les
conditions de fonctionnement.
La conception de la feuille de tube est cruciale pour un transfert
de chaleur efficace et pour prévenir la défaillance du tube.et le
nombre et la disposition des trous dans la feuille de tube sont
soigneusement considérés au cours du processus de conception.
En plus de maintenir les tubes en place, les feuilles de tubes
fournissent également une surface pour fixer la coque ou le boîtier
de l'échangeur de chaleur.La coque est généralement boulonné ou
soudé la feuille de tube pour créer un boîtier scellé pour les
tubes.
La feuille de tube joue un rôle essentiel dans les performances et
la fiabilité d'un échangeur de chaleur.et fournit une connexion
sécurisée entre les tubes et la coque.
Composition chimique et propriétés
Grade | C | Nom de l'entreprise | Je sais. | P | S | Cr | Je vous en prie. | Je ne sais pas | N | |
316 | - Je vous en prie. | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Je suis désolé. | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
autres | - Je vous en prie. | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Je suis désolé. | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
316H | - Je vous en prie. | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Le maximum | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 |
Grade | Résistance la traction (MPa) min | Résultats Str 00,2% de preuve (MPa) min | - Je vous en prie. (% en 50 mm) min | Dureté | |
Le nombre maximal d'émissions de CO2 | Brinell (HB) au maximum | ||||
316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
autres | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Grade | Densité (kg/m3) | Module élastique (GPa) | Coefficient moyen d'expansion thermique (μm/m/°C) | Conductivité thermique (W/m.K) | Température spécifique de 0 100 °C (J/kg.K) | Résistance électrique (nΩ.m) | |||
0 100°C | 0 315°C | 0 538°C | 100 °C | 500 °C | |||||
316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Applications:
1. industrie pétrochimique
2. Industrie pharmaceutique
3- l'industrie alimentaire
4Industrie aéronautique et spatiale
5. Industrie de la décoration architecturale
6Industrie pétrolière et gazière
7Pièces d'échangeurs de chaleur