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L'échangeur de chaleur à tête flottante
Une feuille de tube est un composant essentiel d'un échangeur de chaleur.Les tubes sont insérés à travers ces trous, puis élargis ou soudés à la feuille de tube pour créer une connexion solide et étanche.
La feuille de tube agit comme une barrière entre les côtés à haute pression et à 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 à des températures élevées et à 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 à 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 à 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 à 100 °C (J/kg.K) |
Résistance électrique (nΩ.m) |
|||
0 à 100°C | 0 à 315°C | 0 à 538°C | À 100 °C | À 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