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ASTM A376 TP347H HFW Tubo Alettato Solido con Alette in Acciaio al Carbonio per Riscaldatori di Raffineria

ASTM A376 TP347H HFW Tubo Alettato Solido con Alette in Acciaio al Carbonio per Riscaldatori di Raffineria

Marchio: Yuhong
Numero di modello: Tubo alettato solido HFW ASTM A376 TP347H con alette in acciaio al carbonio
MOQ: 2 pezzi
Prezzo: Negoziabile
Condizioni di pagamento: TT, LC
Capacità di fornitura: Secondo i requisiti dei clienti
Informazione dettagliata
Luogo di origine:
Cina
Certificazione:
ABS, BV, DNV, CCS, LR
Nome del prodotto:
Tubo alettato solido HFW ASTM A376 TP347H con alette in acciaio al carbonio
Specificità del tubo di base e materiale:
ASTM A376 TP347H
Tipo di pinna:
Tubo a pinne a saldatura ad alta frequenza a spirale/tubo a pinne solido
Materiale delle pinne:
Acciaio al carbonio
Base tubo/tubo OD:
15.88-230 mm
Pianta della pinna:
3-25 mm
Altezza delle pinne:
5-30 mm
Spessore delle pinne:
0.8-3 MM
Lunghezza del tubo:
Customsized
Applicazione:
Surriscaldatori e Risurriscaldatori; Forni a combustione e Scambiatori di calore di processo; Econom
Imballaggi particolari:
Casse in legno piatto con cornici in acciaio (le due estremità dei tubi hanno tappi di plastica)
Capacità di alimentazione:
Secondo i requisiti dei clienti
Evidenziare:

Tubo Alettato Solido ASTM A376

,

Tubo Alettato Solido in Acciaio al Carbonio

,

TP347H Tubo a pinne solido

Descrizione di prodotto

Tubo alettato solido HFW ASTM A376 TP347H con alette in acciaio al carbonio per riscaldatori di raffineria

 

I tubi alettati solidi HFW (High-Frequency Welded) ASTM A376 TP347H con alette in acciaio al carbonio sono componenti specializzati utilizzati in applicazioni ad alta temperatura, come scambiatori di calore, caldaie e surriscaldatori. Ecco una panoramica degli aspetti chiave:

 

1. Materiale del tubo base: ASTM A376 TP347H

(1). Composizione chimica (Peso %)

La composizione di ASTM A376 TP347H segue i requisiti standard per l'acciaio inossidabile austenitico con stabilizzazione al niobio (Nb) per prevenire la precipitazione di carburi e migliorare la resistenza alle alte temperature.

Elemento Composizione (%)
Carbonio (C) 0,04 – 0,10
Manganese (Mn) ≤ 2,00
Fosforo (P) ≤ 0,045
Zolfo (S) ≤ 0,030
Silicio (Si) ≤ 1,00
Cromo (Cr) 17,0 – 20,0
Nichel (Ni) 9,0 – 13,0
Niobio (Nb) 8 × C min – 1,00 (Nb stabilizza contro la sensibilizzazione)
Ferro (Fe) Bilancio

Note:

Il grado "H" (TP347H) ha un contenuto di carbonio controllato (0,04–0,10%) per una migliore resistenza allo scorrimento a temperature elevate.

Il niobio (Nb) si lega con il carbonio per prevenire la formazione di carburi di cromo (sensibilizzazione) nelle strutture saldate.

(2). Proprietà meccaniche (Temperatura ambiente)

Secondo ASTM A376, le proprietà meccaniche di TP347H sono le seguenti:

Proprietà Valore (Minimo)
Resistenza alla trazione (UTS) ≥ 515 MPa (75 ksi)
Limite di snervamento (0,2% Offset, YS) ≥ 205 MPa (30 ksi)
Allungamento (% in 50 mm) ≥ 35%
Durezza (Brinell HBW) ≤ 201 (Condizione ricotta)

Proprietà ad alta temperatura (Scorrimento e rottura per stress):

  • Progettato per il servizio fino a 760°C (1400°F). Eccellente resistenza allo scorrimento grazie alla stabilizzazione al Nb.
  • I dati di rottura per stress sono tipicamente forniti nel codice ASME Boiler & Pressure Vessel, Sezione II, Parte D.

(3). Trattamento termico

Ricottura di soluzione: Tipicamente riscaldato a 1038–1121°C (1900–2050°F) seguito da raffreddamento rapido (tempra in acqua o raffreddamento ad aria) per mantenere la resistenza alla corrosione.

 

2. Costruzione HFW (High-Frequency Welded)

Il tubo è saldato longitudinalmente utilizzando saldatura a induzione o resistenza ad alta frequenza, garantendo una giunzione forte e coerente.

Adatto per applicazioni ad alta pressione grazie all'integrità della saldatura.

 

3. Design del tubo alettato solido

Alette: Tipicamente alette elicoidali (a spirale) saldate o incorporate sulla superficie esterna del tubo.

Scopo: Aumenta l'efficienza del trasferimento di calore espandendo l'area superficiale.

 

4. Alette in acciaio al carbonio

Materiale: Solitamente acciaio a basso tenore di carbonio o a medio tenore di carbonio (ad esempio, ASTM A179/A192 o simili).

 

Perché acciaio al carbonio?

  • Conveniente rispetto alle alette in acciaio inossidabile.
  • Adeguato per zone a temperatura moderata dove l'ossidazione/corrosione non è grave.
  • Buona conducibilità termica.

Limitazione: Meno resistente all'ossidazione e alla corrosione ad alta temperatura rispetto all'acciaio inossidabile. Potrebbe richiedere rivestimenti protettivi in ambienti aggressivi.


Applicazioni principali del tubo alettato solido HFW ASTM A376 TP347H con alette in acciaio al carbonio

1. Generazione di energia (Caldaie e surriscaldatori)

  • Tubi surriscaldatori e riscaldatori
  • L'elevata resistenza allo scorrimento di TP347H (dovuta alla stabilizzazione al Nb) gli consente di resistere a temperature del vapore fino a 760°C (1400°F).
  • Le alette in acciaio al carbonio forniscono una superficie estesa economica per un migliore assorbimento del calore dai fumi.
  • Generatori di vapore a recupero di calore (HRSG)
  • Utilizzati nel recupero del calore di scarto dallo scarico della turbina a gas.

2. Riscaldatori petrolchimici e di raffineria

  • Riscaldatori a fuoco e forni di cracking
  • Resiste alla solfatazione e all'ossidazione nei riscaldatori di processo della raffineria.
  • Le alette in acciaio al carbonio sono accettabili nelle zone in cui la corrosione è moderata (altrimenti, potrebbero essere necessarie alette in acciaio inossidabile).

3. Sistemi di recupero del calore di scarto

  • Preriscaldatori d'aria ed economizzatori
  • Recupera il calore dai gas di scarico negli impianti di cemento, nelle acciaierie e nella lavorazione chimica.
  • La costruzione HFW garantisce prestazioni a tenuta stagna sotto pressione.

4. Caldaie industriali e riscaldatori di processo

  • Caldaie a vapore ad alta pressione
  • Il tubo base TP347H gestisce il vapore ad alta pressione, mentre le alette in acciaio al carbonio ottimizzano l'efficienza del trasferimento di calore.

 

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