| Nome da marca: | YUHONG |
| Número do modelo: | Tubo de titânio sem costura ASME SB338 Gr.2 |
| MOQ: | 500kg |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira / caixa de ferro / pacote com tampa de plástico |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Tubo de Titânio ASTM B338 / ASME SB338 Grau 2 R50400 Ti 2 Sem Emenda Tubo Trocador de Calor
Tubo de Titânio Sem Emenda ASTM B338 Grau 2 é a escolha principal para equipamentos de transferência de calor que lidam com água do mar, água salobra ou produtos químicos agressivos carregados de cloreto. Sua combinação de resistência confiável à corrosão, leveza e integridade sem emenda o torna uma solução de baixa manutenção e longa duração para aplicações críticas de resfriamento e processo.
Comparação: Titânio Gr.2 vs. Alternativas
Vs. Cobre-Níquel (90/10 ou 70/30): Ti Gr.2 oferece resistência muito superior à erosão por água do mar de alta velocidade e pites. No entanto, CuNi tem melhores propriedades de bioincrustação em águaparada, e é mais barato.
Vs. Aço Inoxidável (316L): Em cloretos (água do mar), 316L eventualmente sofrerá pites ou SCC. Titânio Gr.2 não. O titânio também é imune à MIC (Corrosão Microbiologicamente Influenciada).
Vs. Titânio Grau 1: Gr.1 é mais macio e mais formável (usado para tubos no Golfo do México devido a necessidades extremas de formabilidade), mas Gr.2 é mais forte, permitindo classificações de pressão mais altas.
Vs. Titânio Grau 5 (6Al-4V): Gr.5 é muito mais forte, mas mais difícil de formar e soldar para aplicações em tubos. Gr.2 é preferido pela resistência à corrosão e fabricabilidade.
Composição Química do Tubo de Titânio Sem Emenda ASME SB338 Grau 2
| Elemento | Composição Química % | ||||||||
| Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | Grau 5 | Grau 7 | Grau 9 | Grau 11 | Grau 12 | Grau 23 | |
| Nitrogênio, máx. | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Carbono, máx. | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| Hidrogênio, máx. | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0125 |
| Ferro, máx. | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 | 0.25 |
| Oxigênio, máx. | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.20 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.13 |
| Alumínio | … | … | … | 5.5-6.75 | … | 2.5-3.5 | … | … | 5.5-6.5 |
| Vanádio | … | … | … | 3.5-4.5 | … | 2.0-3.0 | … | … | 3.5-4.5 |
| Estanho | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Rutênio | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Paládio | … | … | … | … | 0.12-0.25 | … | 0.12-0.25 | … | … |
| Molibdênio | … | … | … | … | … | … | … | 0.2-0.4 | … |
| Cromo | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Níquel | … | … | … | … | … | … | … | 0.6-0.9 | … |
| Nióbio | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Zircônio | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Silício | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Resíduos, máx. cada | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Resíduos, máx. total | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Titânio | balance | balance | balance | balance | balance | balance | balance | balance | balance |
Principais Propriedades do Tubo de Titânio Sem Emenda ASME SB338 Grau 2
Resistência à Corrosão: Esta é a principal razão para escolher Gr.2. É virtualmente imune ao ataque por água do mar, cloretos e água salobra até temperaturas elevadas. Resiste a pites, corrosão em frestas e corrosão sob tensão (SCC) onde os aços inoxidáveis falham.
Resistência: Moderada. É mais forte que cobre puro e a maioria das ligas de cobre-níquel, mas mais fraco que aço inoxidável (permitindo paredes mais finas em algumas aplicações).
Leveza: A densidade é de aproximadamente 4,51 g/cm³, cerca de 40% mais leve que o aço e 50% mais leve que o cobre-níquel.
Resistência ao Bioincrustamento: A camada de óxido é tóxica para organismos marinhos, impedindo a fixação de cracas e mexilhões, o que mantém a eficiência da transferência de calor.
Resistência à Tração do Tubo de Titânio Sem Emenda ASME SB338 Grau 2
| Grau | Resistência à Tração, min | Resistência ao Escoamento (Offset de 0,2%) | Alongamento 2 pol. ou 50 mm | |||||
| min | max | |||||||
| Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | Ksi | (Mpa) | comprimento de referência min % | ||
| Grau 1 | 35 | (240) | 25 | (170) | 45 | (310) | 24 | |
| Grau 2 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Grau 3 | 65 | (450) | 55 | (380) | 80 | (550) | 18 | |
| Grau 5 | 130 | (895) | 120 | (828) | … | … | 10 | |
| Grau 7 | 50 | (345) | 40 | (275) | 65 | (450) | 20 | |
| Grau 9 | 90 | (620) | 70 | (483) | 45 | … | 15 | |
| Grau 11 | 35 | (240) | 25 | (170) | … | (310) | 24 | |
| Grau 12 | 70 | (483) | 50 | (345) | … | … | 18 | |
| Grau 23 | 120 | (828) | 110 | (759) | … | … | 10 | |
Aplicação
Plantas de Dessalinização (Destilação Flash Multi-Estágios): Usado em aquecedores de salmoura e seções de rejeição de calor devido à resistência total à salmoura quente salina.
Plataformas Offshore de Petróleo e Gás: Sistemas de resfriamento de água do mar para compressores e fluidos de processo.
Geração de Energia: Condensadores de superfície em usinas costeiras (nucleares, a carvão, a gás) onde a água do mar é o meio de resfriamento.
Processamento Químico: Manuseio de gás cloro úmido, hidrocarbonetos clorados e ácidos orgânicos.
HVAC Marítimo: Sistemas de água gelada usando água do mar como dissipador de calor.
Aquicultura: Trocadores de calor para fazendas de peixes onde ligas de cobre seriam tóxicas para o estoque.
Avaliação Geral
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