Productintroductie: Naadloze buizen van titanium en titaniumlegering voor warmtewisselaars en condensors
1. Productoverzicht
Productnaam: Naadloze buizen van titanium en titaniumlegering
Materiaal: Gr2, Gr7, Gr12
Specificatiebereik:
Buitendiameter (D): 10 mm tot 80 mm
Wanddikte (T):
- Voor D > 10–15 mm: 0,5–2,0 mm
- Voor D > 15–20 mm: 0,6–2,5 mm
- Voor D > 20–30 mm: 0,6–2,5 mm
- Voor D > 30–40 mm: 1,25–3,0 mm
- Voor D > 40–50 mm: 1,25–3,5 mm
- Voor D > 50–60 mm: 1,5–4,0 mm
- Voor D > 60–80 mm: 2,0–4,5 mm
Lengte (L):
- Voor D > 15 mm: 500–4000 mm
- Voor D > 15 mm en T Kleiner dan of gelijk aan 2,0 mm: 500–9000 mm
- Voor D > 15 mm en T > 2,0–4,5 mm: 500–6000 mm
Normen: ASTM B338 / GB/T 3625
Minimale bestelhoeveelheid: 100 kg


2. Productbeschrijving
Buizen van titanium en titaniumlegering worden gekenmerkt door een hoge specifieke sterkte, uitstekende corrosieweerstand en superieure warmtewisselingsprestaties. De afgelopen jaren zijn ze op grote schaal gebruikt bij de vervaardiging van drukvaten voor de chloor-alkali-industrie en de chemische grondstoffenindustrie, zoals verschillende drukvaten, waaronder warmtewisselaars en condensors. Titanium-warmtewisselaars zijn meer dan tien keer efficiënter dan roestvrijstalen warmtewisselaars, met een aanzienlijk langere levensduur van de apparatuur. Naadloze buisplaten van titanium en titaniumlegering zijn een van de belangrijkste drukcomponenten in warmtewisselaars.
Het rationele ontwerp van buisplaten van titaniumlegering is cruciaal voor de juiste materiaalkeuze, kostenbesparingen, verminderde verwerkingscomplexiteit, lagere productiekosten en het garanderen van een betrouwbare werking. Hoewel titanium in veel media stabiel blijft, ondergaat het passivatie in lucht of zuurstof{1}}bevattende omgevingen, waardoor een dichte, sterk hechtende en zeer inerte oxidefilm op het oppervlak wordt gevormd. Deze film beschermt de onderliggende titaniummatrix tegen corrosie door deze te isoleren van corrosieve stoffen. Dankzij de hoge specifieke sterkte wegen titaniumbuizen met dezelfde wanddikte minder dan roestvrijstalen warmtewisselaarbuizen. Wanneer het medium aan de schaal-zijde bestaat uit stoom met een gemiddelde- tot lage- druk en de uitlaat hoog is geplaatst, is de afvoerefficiëntie slecht. Als gevolg hiervan blijft het buitenoppervlak van de titanium warmtewisselaarbuizen voortdurend blootgesteld aan stoom onder gemiddelde{9}} tot lage- druk, wat leidt tot ernstige corrosie. De belangrijkste componenten van het medium in naadloze titaniumbuizen zijn natriumchloride-, ureum- en kaliumzouten-media die zeer corrosief zijn en gevoelig zijn voor aanslag en verstopping van de warmtewisselaarbuizen.
Titanium vertoont een sterke corrosieweerstand en uitstekende warmteoverdrachtsprestaties. Vanwege de lage bevochtigbaarheid vormt vloeistof geen continue filmcondensatie, maar vormt het in plaats daarvan gemakkelijk verwijderbare druppeltjes, waardoor de thermische weerstand wordt verminderd. Omdat het titaniumoppervlak bovendien bestand is tegen bevochtigingsfilms, is de hechting van corrosieproducten beperkt, wat helpt een hogere warmteoverdrachtscoëfficiënt te behouden, waardoor de efficiëntie van de warmteoverdracht aanzienlijk wordt verbeterd. Daarom zijn titanium warmtewisselaarbuizen een ideale keuze voor titanium warmtewisselaars.
3. Productieproces
De productie van titanium warmtewisselaarbuizen is een complex en nauwkeurig proces, voornamelijk verdeeld in drie fasen: voorbereiding van grondstoffen, fabricage van buizen en montage van de warmtewisselaar.
De productie van titaniumbuizen begint met sponstitanium of sponstitanium gemengd met legeringselementen. Elektrodevoorbereiding en vacuümsmelten worden gebruikt om titaniumstaven te gieten, die vervolgens via een reeks plastische vervormingsstappen worden verwerkt tot buisvormige vormen. Het gedetailleerde proces is als volgt:
Vacuümsmelten: Sponstitanium of titaniumlegering wordt onder vacuümomstandigheden gesmolten om titaniumblokken te produceren, waardoor een hoge materiaalzuiverheid wordt gegarandeerd.
Smeden en knuppelvoorbereiding: De titaniumstaaf wordt tot een knuppel gesmeed die geschikt is voor daaropvolgende verwerking.
Extrusie/plugwalsen: Met behulp van extrusie- of scheve{0}}rol- en doorsteekprocessen wordt de knuppel gevormd tot een holle buisvormige plano.
Koudwalsen/trekken: De plano ondergaat koudwalsen of trekken om de buitendiameter, wanddikte en lengte van de buis nauwkeurig te regelen, waardoor de vereiste specificaties worden bereikt.
Assemblageproces van de warmtewisselaar
Warmtewisselaars zijn samengesteld uit bewerkte titaniumbuizen en vertrouwen op twee kernverbindingsmethoden:
Lasmethode: Momenteel de meest gebruikte techniek, lassen zorgt voor een goede afdichting onder hoge temperatuur en druk. Veel voorkomende lastechnologieën zijn onder meer gepulseerd TIG-lassen en vacuüm-elektronenbundellassen, geschikt voor het verbinden van titaniumbuizen met buisplaten of andere componenten.
Expansiemethode: Een buisexpander comprimeert het gedeelte van de buis dat in het gat in de buisplaat is gestoken, waardoor plastische vervorming van de buis wordt veroorzaakt en tegelijkertijd elastische vervorming in het gat wordt veroorzaakt. Na het verwijderen van de expander trekt het gat in de buisplaat samen, waardoor de buis stevig op zijn plaats wordt gefixeerd en een afgedichte verbinding wordt bereikt. Deze methode vereist een hoge nauwkeurigheid bij het bewerken van de gaten in de buisplaat.
4. Productspecificaties
· Chemische samenstelling (gew.%):
·Gr2
· Fe Kleiner dan of gelijk aan 0,30
· C Kleiner dan of gelijk aan 0,10
· N Kleiner dan of gelijk aan 0,05
· H Kleiner dan of gelijk aan 0,015
· O Kleiner dan of gelijk aan 0,25
· Ti-balans
·Gr7
· Pd: 0,12–0,25
· Fe Kleiner dan of gelijk aan 0,30
· C Kleiner dan of gelijk aan 0,08
· N Kleiner dan of gelijk aan 0,03
· H Kleiner dan of gelijk aan 0,015
· O Kleiner dan of gelijk aan 0,25
· Ti-balans
·Gr12
· Ni: 0,6–0,9
· Ma: 0,2–0,4
· Fe Kleiner dan of gelijk aan 0,30
· C Kleiner dan of gelijk aan 0,08
· N Kleiner dan of gelijk aan 0,03
· H Kleiner dan of gelijk aan 0,015
· O Kleiner dan of gelijk aan 0,25
· Ti: balans
· Mechanische eigenschappen:
·Gr2
· Treksterkte Groter dan of gelijk aan 400 MPa
· Opbrengststerkte: 275–450 MPa
· Verlenging Groter dan of gelijk aan 20%
·Gr7
· Treksterkte Groter dan of gelijk aan 400 MPa
· Treksterkte 275–450 MPa
· Verlenging Groter dan of gelijk aan 20%
·Gr12
· Treksterkte Groter dan of gelijk aan 460 MPa
· Opbrengststerkte Groter dan of gelijk aan 300 MPa
· Rek Groter dan of gelijk aan 18%
Populaire tags: productintroductie: naadloze buizen van titanium en titaniumlegering voor warmtewisselaars en condensors, China productintroductie: naadloze buizen van titanium en titaniumlegering voor fabrikanten van warmtewisselaars en condensors, leveranciers, fabriek

