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Tube ailettes intégrées ASTM A213 T9 avec ailettes en Al1060 pour chaudières récupération de chaleur résiduelle
Un tube ailettes intégrées ASTM A213 T9 avec ailettes en Al1060 est un composant de haute qualité et durable, conçu pour un transfert de chaleur efficace dans des applications industrielles exigeantes. Il se compose d'un tube central en acier résistant la chaleur (T9) avec des ailettes en aluminium (Al1060) fixées mécaniquement sa surface extérieure. Il utilise un tube en acier robuste pour contenir des fluides haute pression et haute température et exploite des ailettes en aluminium hautement conductrices pour maximiser l'échange de chaleur avec l'environnement, le tout maintenu ensemble par une forte liaison mécanique.
Voici quelques décompositions détaillées :
1. Tube de base : tubes sans soudure ASTM A213 T9
(1). Composition chimique
La composition chimique est strictement contrôlée pour garantir les propriétés souhaitées haute température. Les valeurs sont spécifiées en pourcentages maximums (%) sauf indication contraire.
Élément | Composition (%) | Remarques |
Carbone (C) | 0,15 max | Fournit de la résistance. Contrôlé pour maintenir la soudabilité. |
Manganèse (Mn) | 0,30 - 0,60 | Contribue la résistance et la trempabilité. |
Phosphore (P) | 0,025 max | Impureté. Maintenu très bas pour éviter la fragilisation. |
Soufre (S) | 0,025 max | Impureté. Maintenu bas pour améliorer la ténacité et la soudabilité. |
Silicium (Si) | 0,25 - 1,00 | Améliore la résistance et la résistance l'oxydation. |
Chrome (Cr) | 8,00 - 10,00 | Élément clé. Fournit une résistance haute température et une résistance l'oxydation/ la corrosion. |
Molybdène (Mo) | 0,90 - 1,10 | Élément clé. Améliore la résistance haute température et réduit la sensibilité la fragilisation. |
(2). Propriétés mécaniques
Les propriétés mécaniques sont mesurées partir d'une éprouvette prélevée sur le tube traité thermiquement. La norme exige un recuit complet ou une normalisation et un traitement thermique de revenu.
Propriété | Exigence | Remarques |
Résistance la traction | ≥ 415 MPa (60 000 psi) | La contrainte maximale que le matériau peut supporter tout en étant étiré. |
Limite d'élasticité | ≥ 205 MPa (30 000 psi) | La contrainte laquelle le matériau commence se déformer plastiquement. |
Allongement | ≥ 30 % (sur une longueur de jauge de 50 mm ou 2 po) | Une mesure de la ductilité. Le pourcentage qu'il peut être étiré avant la rupture. La valeur minimale diminue légèrement pour les parois plus épaisses. |
Principales propriétés des tubes sans soudure A213 T9 :
2. Type ailettes intégrées
(1) Enroulement des ailettes :Une bande de matériau d'ailette en aluminium (Al1060) est introduite dans la machine. Les bords de la bande sont forcés mécaniquement dans les rainures.
(2) Avantages du procédé intégré :
Forte résistance de liaison : les ailettes sont très résistantes l'arrachement (détachement des ailettes).
Excellent transfert de chaleur : le contact métal sur métal est très intime, ce qui minimise la « résistance de contact » qui peut entraver le flux de chaleur.
Capacité gérer la dilatation thermique : l'acier et l'aluminium se dilatent des vitesses différentes lorsqu'ils sont chauffés. La conception intégrée permet cette dilatation thermique différentielle sans desserrer la liaison.
(3) Ailettes en Al1060 - Le matériau des ailettes
Principales propriétés :
Thème d'application principal
L'application principale du tube ailettes intégrées ASTM A213 T9 avec ailettes en Al1060 est dans les équipements d'échange de chaleur haute température et haute pression où les gaz chauffent un liquide ou de la vapeur (ou vice versa), et où la fiabilité est essentielle.
Le noyau en acier T9 gère la pression et la température internes, tandis que les ailettes en aluminium transfèrent efficacement la chaleur vers ou depuis le gaz l'extérieur.
Applications et exemples spécifiques
1. Générateurs de vapeur récupération de chaleur (HRSG)
Il s'agit d'une application classique. Les HRSG sont les grandes chaudières fixées aux turbines gaz dans les centrales électriques. Ils capturent la chaleur résiduelle des gaz d'échappement chauds de la turbine pour produire de la vapeur, qui entraîne ensuite une turbine vapeur pour produire de l'électricité supplémentaire.
2. Unités de récupération de chaleur résiduelle (WHR) dans les procédés industriels
De nombreux procédés industriels génèrent des flux de gaz chauds résiduels. Ce tube est utilisé pour récupérer cette énergie, améliorant ainsi l'efficacité globale de l'usine et réduisant les coûts de carburant.
3. Réchauffeurs de gaz de procédé / Réchauffeurs d'air
Dans ces unités, un liquide chaud (huile thermique, vapeur ou eau chaude) l'intérieur des tubes chauffe l'air ou un autre gaz de procédé qui est soufflé sur l'extérieur ailettes.
4. Économiseurs
Un économiseur est un échangeur de chaleur spécifique qui préchauffe l'eau d'alimentation avant qu'elle n'entre dans une chaudière. Il utilise la chaleur résiduelle des gaz de carneau de la chaudière, qui, autrement, s'échapperaient par la cheminée.