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ASTM A376 TP347H Tubos sólidos de barbatanas com barbatanas de aço carbono para recuperação de calor residual

ASTM A376 TP347H Tubos sólidos de barbatanas com barbatanas de aço carbono para recuperação de calor residual

Nome da marca: Yuhong
Número do modelo: Tubos de barbatanas sólidas ASTM A376 TP347H
MOQ: 1 tonelada
Preço: Negociável
Condições de pagamento: TT, LC
Capacidade de fornecimento: 1000 toneladas/mês
Informações detalhadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ABS, BV, DNV, CCS, LR
Produto:
Tubos com nadadeira ou tubos com nadadeira
Tipo do tubo de aleta:
Tubos de barbatana sólida
Padrão de tubos de barbatana sólida:
ASTM A376
Material de Tubos com Aletas Sólidas:
Tubos Base TP347H de Aço Inoxidável D.E. 141,3×E.P. 6,55 Mín.
Material das aletas:
Aço Carbono E.T. 1.3 ×A. 6.55 Mín.
Comprimento dos Tubos com Aletas Sólidas:
3288MM
Aplicação de tubos de barbatana sólida:
Trocador de calor / caldeira / fornos / condensadores / evaporadores, etc.
Embalagem:
Caixa de madeira de enxaguante com armação de ferro
Detalhes da embalagem:
Caixa de madeira de enxaguante com armação de ferro
Habilidade da fonte:
1000 toneladas/mês
Destacar:

Tubos de pinças sólidas de aço carbono

,

Tubos de barbatana sólida A376 TP347H

,

Tubos de recuperação de calor residual

Descrição do produto

Tubos aletas sólidos ASTM A376 TP347H com aletas de aço carbono para recuperação de calor residual

 

Os tubos aletas sólidos ASTM A376 TP347H com aletas de aço carbono são peças especializadas de trocadores de calor projetadas para ambientes de alta temperatura e corrosivos, como os aplicados em projetos para geração de energia, petroquímica e refino, incineração de resíduos e processamento químico, caldeiras industriais e aquecedores de ar, etc.

 

Composição Química (%) máx. S34709

 

Grau C Mn P S Si Cr Ni
TP347H 0,04-0,10 2,00 0,045 0,03 0,75 17,0-19,0 9,0-13,0

O teor de colúmbio não deve ser inferior a oito vezes o teor de carbono e não superior a 1,10%

 

Propriedades MecânicasS34709

 

Grau Resistência à Tração, mín. Limite de Escoamento (0,2% Offset, mín.)
TP347H 75ksi (515 MPa) 30ksi (205 MPa)

 

Devido a essas propriedades, o tubo de aço austenítico sem costura ASTM A376 destina-se ao serviço de alta temperatura em estações centrais, comumente usado em caldeiras, superaquecedores, trocadores de calor e outras aplicações de alta temperatura.

 

ASTM A376 TP347H Tubos sólidos de barbatanas com barbatanas de aço carbono para recuperação de calor residual 0

 

3 Vantagens de Design Tubos Aletas Sólidos ASTM A376 TP347H Com Aletas de Aço Carbono

 

Desempenho Térmico As aletas de aço carbono melhoram a transferência de calor, enquanto o TP347H mantém a integridade estrutural
Durabilidade Mecânica As aletas de aço carbono mais baratas reduzem o custo geral em comparação com os designs totalmente em aço inoxidável.
Otimização de Custos A construção de aletas sólidas (aletas soldadas ou enroladas por tensão no tubo) garante um desempenho robusto sob ciclos térmicos.

 

Função dos Tubos Aletas Sólidos ASTM A376 TP347H Para Recuperação de Calor Residual

 

No sistema de recuperação de calor residual (WHR), os tubos aletas sólidos ASTM A376 TP347H com aletas de aço carbono não apenas mantêm a durabilidade em ambientes agressivos, mas também desempenham um papel crucial na captura e transferência eficazes do calor dos gases de exaustão de alta temperatura.

 

Melhoria da Transferência de Calor: as aletas de aço carbono aumentam a área de superfície, melhorando a absorção de calor dos gases de exaustão quentes (por exemplo, gases de combustão, fluxos de resíduos de processo). Além disso, o tubo de aço inoxidável TP347H (lado interno) conduz o calor de forma eficiente para o fluido de trabalho (água/vapor, óleo térmico ou ar).


Resistência a Altas Temperaturas e Corrosão: O TP347H resiste à oxidação, fluência e sulfetação em ambientes de exaustão agressivos (por exemplo, de fornos, turbinas ou incineradores). Além disso, as aletas de aço carbono são econômicas para o lado não molhado (exposto aos gases), onde a corrosão é menos severa.

 

Melhoria da Eficiência Energética: pode recuperar o calor residual para pré-aquecer o ar de combustão, gerar vapor ou alimentar Ciclos Orgânicos de Rankine (ORCs), reduzindo o consumo de combustível.

 

Aplicações em Sistemas WHR


A. Recuperação de Calor de Gases de Combustão (Usinas e Refinarias): Economizadores/Pré-aquecedores de Ar; HRSGs (Geradores de Vapor de Recuperação de Calor)

B. Calor Residual de Processos Industriais (Cimento, Aço, Vidro): Resfriadores de Clinker (Fábricas de Cimento); Fornos de Reaquecimento de Aço


C. Usinas de Incineração de Resíduos: Tubos de Caldeira em Incineradores

 

D. Processos Químicos e Petroquímicos
 

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