在线客服
Titaaninen aaltopahviputki Gr2

Titaaninen aaltopahviputki Gr2

Titaaniset aallotetut putket ovat erikoistunut ja innovatiivinen putkimuoto, joka on valmistettu titaanista, joka on merkittävä metalli, joka tunnetaan poikkeuksellisista ominaisuuksistaan. Aallotettu muotoilu erottaa nämä putket sarjasta harjanteita tai aaltoja niiden pituudella, mikä tarjoaa lukuisia etuja perinteisiin sileäseinäisiin{1}}putkiin verrattuna.
Lähetä kysely
Tuotteen esittely

Miksi valita meidät

 

 

Korkea laatu
YEXIANG Metal Tech opastaa tiedettä ja teknologiaa ja olemme sitoutuneet korkean -tehokkaiden lämmönvaihtoputkien t&k:hon ja valmistukseen. Olemme koonneet yhteen edistyneimmät korkean-tehokkuuden lämmönvaihtoputkien valmistustekniikat, prosessit ja laitteet. Luotamme vuosien kokemukseen korkean -tehokkaiden lämmönvaihtoputkien kehittämisestä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme jatkuvasti tehokkaampia tuotteita. Samalla keskitymme myös tuotteiden laadunhallintaan ja olemme luoneet tiukat laatujärjestelmät ja tuotantostandardit eurooppalaisten ja amerikkalaisten standardien mukaisesti.

 

Joustava innovaatio
YEXIANG on nuori yritys, jolla on innovatiivisia ominaisuuksia. Pidämme aina alan kehitystä edistäviä innovatiivisia tuotteita yhtenä pitkän aikavälin-tavoitteistamme!

 

Rehellisyys ja luotettavuus
Asiakkaille annettu luottamus tarkoittaa, että olemme aina velvollisia tarjoamaan parasta laatua. Ei ole väliä nyt tai tulevaisuudessa, YEXIANG tekee asiat aina vastuullisesti!

 

Ammattimainen tiimi
Ammattitaitoinen tiimimme tekee yhteistyötä ja viestii tehokkaasti toistensa kanssa ja on sitoutunut tuottamaan korkealaatuisia{0}}tuloksia. He pystyvät käsittelemään monimutkaisia ​​haasteita ja projekteja, jotka vaativat heidän erikoisosaamistaan ​​ja kokemustaan.

 

Mikä on titaaniaaltoputki

 

 

Titaaniset aallotetut putket ovat erikoistunut ja innovatiivinen putkimuoto, joka on valmistettu titaanista, joka on merkittävä metalli, joka tunnetaan poikkeuksellisista ominaisuuksistaan. Aallotettu muotoilu erottaa nämä putket sarjasta harjanteita tai aaltoja niiden pituudella, mikä tarjoaa lukuisia etuja perinteisiin sileäseinäisiin{1}}putkiin verrattuna. Yksi näkyvimmistä eduista on titaanin poikkeuksellinen korroosionkestävyys, mikä tekee siitä ihanteellisen sovelluksiin sellaisilla aloilla kuin kemiallinen käsittely, petrokemianteollisuus, meriteollisuus ja ilmailu, missä altistuminen aggressiivisille ympäristöille on yleistä. Tämä korroosionkestävyys varmistaa titaaniaaltoputkien pitkäikäisyyden ja luotettavuuden myös haastavissa olosuhteissa.

 

Aiheeseen liittyvä tuote
 

 

Titanium Inner Grooved Tube

Titaaninen uritettu sisäputki

Ne on valmistettu sileistä putkista työstämällä monia uria sileiden putkien sisäpinnalle. Urien avulla lämmönvaihtopinta kasvaa ja virtauskentän jakautuminen urien lähellä muuttuu; siksi sileisiin putkiin verrattuna niiden lämmönvaihtonopeus ja suorituskyky paranevat huomattavasti. Lämmönvaihdon hyötysuhde on 1,5-3 kertaa sileä putkeen, samalla kun säilytetään vaadittu minimipaineen pudotusalue.

Sommth Titanium Tube

Sommth Titanium Tube

Ilmakehän korroosiolla tarkoitetaan kloridin tai sulfidin adsorptiota sen jälkeen, kun se on liuotettu veteen kosteassa ilmakehän ympäristössä.
Metallin pinnalla tapahtuvaa korroosiota voidaan käyttää pohjana ilmakehän lämmönvaihtimien materiaalien valinnassa.

Titanium High Performance Condensing Tube

Korkean suorituskyvyn titaaninen kondensaatioputki

Rivien päissä on sekä säteen että aksiaalisuunnassa terävät ulkonemat, jotka voivat lävistää kylmäaineen nestekalvon, tuhota sen pintajännityksen, nopeuttaa lauhteen tippumista ja niillä on korkea kondensaationopeus.

Titanium High Performance Evaporating Tube

Korkean suorituskyvyn titaaninen haihdutusputki

Tällä putkityypillä on ainutlaatuinen evämuotoilu. Ulkoevien alla on erityisesti suunnitellut kanavat kommunikoimaan keskenään. Upotetussa höyrystimessä tämä erityinen rakenne voi muodostaa suuren määrän vakaita höyrystymisytimiä ja edistää nesteen haihtumista. Höyrystysprosessista tulee usein sisään- ja uloskanavia, mikä edistää kuplien jatkuvaa ylivuotoa kylmäaineen kiehuessa, vahvistaa kiehumisvaikutusta ja voi saavuttaa erinomaisen lämmönjohtavuuden, ja sen lämmönsiirtokerroin voi olla jopa 7 kertaa valoputkien lämmönsiirtokerroin. Samalla tällä perusteella putken sisäseinämää vahvistetaan lämmönvastuksen muodostumisen minimoimiseksi putken sisällä, jotta lämmönvaihtokapasiteetti kupariputken molemmilla puolilla voidaan maksimoida.

Titanium Pool Boiling Evaporator Tube

Titaaninen altaan kiehuva höyrystinputki

Kalasuomumaiset profiilit jakautuvat tasaisesti putken parannellulle pinnalle, kun taas pyöreät kanavat on muodostettu kierteisesti profiilien alle. Erityinen huokoinen rakenne on tarjonnut paljon ydintymispisteitä, jotka ovat kriittisiä tulvivassa kiehumisessa. Se on vähentänyt kuplien ja putken seinämän välisen nestekalvon paksuutta vähentääkseen lämpövastusta. Samaan aikaan se voi nopeuttaa nesteen ja kuplien kiertoa evien juurikanavissa ja ontelotaskuissa termos-sifonivaikutuksen ansiosta, joka parantaa sekä sisäistä että ulkoista konvektiota.

Tianium Ordinary Low Fin Tube

Tianium Ordinary Low Fin Tube

Matala{0}}ripaputket ovat luotettava ratkaisu kaasujen ja nesteiden lämpötilan säätelyyn tai kylmäaineiden haihduttamiseen ja lauhduttamiseen. Suuremman lämmönsiirtopinta-alansa ansiosta ne tarjoavat huomattavia säästömahdollisuuksia materiaalien ja täyttömäärien suhteen. Yexiang Solutionsin tarjoama laaja mittavalikoima tekee näistä tuotteista täydellisen monenlaisiin sovelluksiin jäähdytys- ja ilmastointiteollisuudessa, öljy-/kaasujäähdyttimiin kone- ja laitossuunnittelussa sekä välitulistimiin prosessitekniikassa.

 

Titaaniaaltoputkien lujuusluokan jaon periaate

Titaanipalkeiden lujuusluokka on jaettu neljään tasoon, jotka ovat I, II, III ja IV. Jakoperiaate perustuu titaanipaljeen seinämän paksuuteen, ulkohalkaisijaan, paineenkestoon ja muihin arvioitaviin parametreihin, mitä korkeampi laatu edustaa sitä suurempaa lujuutta. Erityiset jaot ovat seuraavat:

Luokka I

Titaanipalke, jonka seinämän paksuus on 0,2 mm, ulkohalkaisija 8 mm ja paineenkesto 1,0 MPa tai vähemmän.

Luokka II

Titaanipalje, jonka seinämän paksuus on 0,25 mm, ulkohalkaisija 10 mm ja paineenkesto 1,0-2,0 MPa.

Luokka III

Titaanipalje seinämän paksuus 0,3 mm, ulkohalkaisija 12 mm, paineenkesto 2,0-3,0 MPa.

 

Luokka IV

Titaanipalkeen seinämän paksuus 0,35 mm tai enemmän, ulkohalkaisija vähintään 14 mm, paineenkesto vähintään 3,0 MPa.

 

Titaaniaaltoputken lujuusluokan käyttöskenaario

Erilaiset titaanipalkeet sopivat erilaisiin skenaarioihin. Yleisesti ottaen matalalaatuiset titaanipalkit sopivat pienempään virtaukseen ja paineeseen; korkealaatuiset titaanipalkit sopivat suureen virtaukseen ja korkeaan paineeseen. Erityiset sovellusskenaariot ovat seuraavat:

Soveltuu matalapaineiseen kaasu- ja vesikuljetukseen.

Soveltuu matalapaineisiin-nesteiden ja kaasujen, kuten nestekaasun, maakaasun jne., kuljettamiseen. 3. Luokka III: Soveltuu matalapaineiseen-nesteiden ja kaasun kuljetukseen.

Soveltuu yleiseen nesteiden ja kaasun kuljetukseen, kuten öljyn, kemikaalin jne.

Soveltuu korkean paineen ja korkean lämpötilan nesteiden kuljetukseen.

 

Varotoimet käytettäessä titaania aallotettua putkea

 
 
01
 

Titaanipalkeiden käyttöpaine ei saa ylittää sen painealuetta.

 
02
 

Kun valitset titaanipalkeita, sinun on valittava sopiva materiaali ja laatu kuljetusaineen ominaisuuksien mukaan.

 
03
 

Titaanipalkeilla on tietty väsymisikä käytön aikana, ja ne on tarkastettava ja vaihdettava säännöllisesti.

Titanium Corrugated Tube

 

Titaaniaaltoputkien pakkaus ja dokumentaatio

 

 

Titaaniseoksesta valmistetut aaltopahviputket pestään ja puhdistetaan, jotta ne poistavat kaikki varastossa olevat epäpuhtaudet ja varastot. Sitten se kääritään ohueen muoviin ja myös sen päät on suojattu muovikorkilla, jotta ne eivät vaurioidu kuljetuksen aikana. Titaaninen aallotettu putki niputetaan kuplamuoviin, minkä jälkeen ne lajitellaan värillisiin muovinippuihin. Putkien suojaamiseksi on sidottu ulkoköysi ja ne pakataan puulaatikkoon tai -säiliöön.


MPJ Toimita titaaniaaltoputkille kaikki tarvittavat asiakirjat, kuten kauppalasku, pakkausluettelo, testiraportit, HS-koodi, kauppakamarin vahvistama alkuperämaa, kaasutustodistus, takuukirje ja perusmateriaalitodistukset. Jokaisella erällä on EN 10204 NACE 3.1 -standardin mukainen materiaalitestitodistus, joka osoittaa titaaniaaltoputkien kemialliset ja mekaaniset ominaisuudet.


Vahvistamme myös ostotilauksen spesifikaatioiden mukaisesti toimitettujen titaaniaaltoputkien takuun ja todistamme saman materiaalitestitodistuksessa. Otamme myös mielellämme vastaan ​​kaikki kolmannen osapuolen tarkastukset asiakkaan nimeämältä virastolta NACE 3.2 -sertifioinnin noudattamiseksi, jos asiakas sitä vaatii, lisämaksusta.

 

Suorituskykyinen titaaninen aallotettu putki
 

Lämmönsiirtoalue

Suorien titaaniputkien suhde kierrettyihin/kierrettyihin titaaniputkiin on 1,3:{1}} metriä suoria titaaniputkia tarvitaan sen jälkeen, kun sisään on syötetty 1 metri titaanikierreputkia (suhde riippuu suoraan kierteiden syvyydestä ja lukumäärästä).

Veden virtaus

Titaanikierteitetyillä putkilla on pitkä lämmönsiirtoaika korkean vastuksen ja väliaineen alhaisen virtausnopeuden vuoksi sisäkierteitettyjen kanavien läpi.

Reaktiivinen turbulenssi

Spiraalikanavan häntävirtauksessa molekyylien aktiivisuus lisääntyy ja turbulenssia muodostuu.

Vaa'an puhdistus

Pyörteinen virtaus pyörittää huuhtelumuotoa, mikä lisää kalkin puhdistuskykyä.

Rakenne, koko, hitsauspää

Kierretyt/kierretyt titaaniputket voivat ehdoitta korvata suorat titaaniputket, mutta korkean hyötysuhteensa vuoksi ne vaativat pienemmän koon.

Kokonaislämpötehokkuus

Kierretty/kierretty titaaniputki on 1,3–2,6 kertaa tehokkaampi kuin suora titaaniputki. (Nämä tekijät liittyvät suoraan lankojen syvyyteen ja lukumäärään.)

 

Titaani aaltopahviputkien vakiotiedot

 

Putken halkaisija
Titaanipalkeiden putken halkaisijaalue on yleensä DN15-DN600, jota voidaan räätälöidä todellisen kysynnän mukaan. Vakioputken halkaisija ilmaistaan ​​millimetreinä (mm), kuten DN15 tarkoittaa, että putken halkaisija on 15 mm.


Seinän paksuus
Titaanipalkeiden seinämän paksuus riippuu putken halkaisijasta ja paineen{0}}kantokyvystä. Yleensä seinämän paksuus on 0,2-0,8 mm lujuuden ja kevyen painon vaatimusten täyttämiseksi.


Pituus
Titaanipalkeiden pituus riippuu todellisista käyttötarpeista. Yleensä vakiopituusalue on 100-3000 mm, mutta se voidaan räätälöidä vastaamaan erityisiä tarpeita.


Painekapasiteetti
Titaanipalkeiden painetta{0}}kantavuus riippuu putken halkaisijasta, seinämän paksuudesta ja käyttöympäristöstä. Yleisesti ottaen painealue, joka voidaan kestää, on 0,1-6,4 MPa. Erikoistapauksissa suurempi paineenkantokyky voidaan räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaan.


Yhteysmenetelmä
Titaanipalkeissa käytetään laippaliitäntämenetelmää, mukaan lukien vakiolaippa ja mukautettu laippa. Laippamateriaali on yleensä hiiliterästä, ruostumatonta terästä jne., joka voidaan valmistaa GB, JB ja muiden standardien mukaan. Samaan aikaan ei--standardilaipat voidaan myös räätälöidä asiakkaan vaatimusten mukaan.


Materiaali
Titaanipalkeiden päämateriaali on titaani ja titaaniseos, jonka etuna on erinomainen korroosionkestävyys ja korkea lujuus. Samaan aikaan myös muita metallimateriaaleja tai ei--metallimateriaaleja voidaan valita asiakkaan vaatimusten mukaan.


Pintakäsittely
Titaanipalkeiden pintakäsittely sisältää kiillotuksen, hiekkapuhalluksen, peittauksen ja muut prosessit asiakkaiden erityistarpeiden mukaisesti. Pintakäsittelyn jälkeen palkeella on parempi korroosionkestävyys ja esteettisyys.


Tiivistysmateriaalit
Titaanipalkeiden tiivistysmateriaali riippuu todellisesta sovelluksesta, ja se käyttää yleensä korkeita lämpötiloja ja korroosionkestäviä materiaaleja, kuten Viton ja PTFE. Myös muita tiivistysmateriaaleja voidaan valita asiakkaan tarpeiden mukaan.


Asennustiedot
Titaanipalkeiden asennusspesifikaatio sisältää seuraavat näkökohdat.
a) Paljeen eheys, liittimien kiinteys ja tiiviys tulee tarkistaa ennen asennusta.
b) Vältä kovia esineitä naarmuuntumasta ja törmäämästä palkeisiin asennuksen aikana.
c) Painetesti tulee suorittaa asennuksen jälkeen, jotta voidaan varmistaa palkeen paineen{0}}kantokyky ja tiivistyskyky.
d) Käytön aikana palkeen liittimet ja tiivistemateriaalit tulee tarkastaa säännöllisesti sen varmistamiseksi, että ne ovat ehjät vai eivät, ja ne tulee vaihtaa ajoissa, jos ne ovat vaurioituneet.


Tarkastusstandardi
Titaanipalkeiden tarkastusstandardi sisältää pääasiassa seuraavat näkökohdat.
a) Putken halkaisijan ja seinämän paksuuden mittatoleranssin tulee olla asiaankuuluvien standardien vaatimusten mukainen.
b) Materiaalin koostumuksen ja suorituskyvyn tulee vastata asiakkaiden vaatimuksia.
c) Pintakäsittelyn laadun tulee täyttää asiaankuuluvien standardien vaatimukset.
d) Paljeen paineenkantokyvyn-ja tiivistyskyvyn tulee täyttää asiaankuuluvien standardien vaatimukset.
e) Liittimien ja tiivistemateriaalien materiaalin ja suorituskyvyn on täytettävä asiaankuuluvien standardien vaatimukset.
f) Räätälöityjen tuotteiden spesifikaatioiden ja teknisten parametrien tulee vastata asiakkaiden vaatimuksia.

 

Titaania aallotetun putken muodostusmenetelmä
 

Hydromuovaus

Hydraulinen muotoilu soveltuu puhtaan titaanipalkeen käsittelyyn, se on pumppujen käyttöä, jotka ruiskutetaan aihioon keskipaineeseen (öljy tai vesi), pakotetaan aihio moduulin laajenemisen rajoitukseen ja poistetaan sitten moduulista sijoitustuen välissä, hydraulisten puristimien käyttö tai muu vastaava laitteiston rooli, haluttu aihion muoto, aihion puristaminen, lopullinen muoto, aihion poistaminen aihioon putki. Vetymuovauksen ominaisuudet ovat: muovausprosessin aikana aihio puristuu tasaisesti ja ohennuksen määrä on kohtalainen. Hydromuovaus on jaettu kahteen tyyppiin: moni-aallon yksi-aikamuovaus ja yhden-aallon jatkuva muotoilu.

Rullanmuodostus

Rullamuovaus tarkoittaa aihion asettamista muovauskoneeseen työpyörän, työpyörän ja aihion kosketuspinnan pyörimisen kautta tuottamaan kitkaa ja luottaa siihen, että voima pyörittää koko aihiota, ja sitten työpyörän, eli aihion, alaspäin syöttämisen kautta asteittaiseen kuoppien muodostumiseen, eli alkuaaltoon. Samalla muotoilupyörä vähitellen aksiaalisesti sulkeutuu ja työpyörän hidas syöttö vastaa ja lopuksi aihion ympärysmitassa ulos rullattuja U-muotoisia poimutuksia. Rullamuovaus voidaan rullata joka kerta yhdeksi tai useaksi väreeksi, joka soveltuu halkaisijaltaan suurempien titaanipalkeiden käsittelyyn, mutta suuren halkaisijan saumattoman titaaniputken vuoksi on vaikea valmistaa, muovausmenetelmää käytetään vähemmän. Tämä menetelmä voidaan sijoittaa myös työpyörälle putken ulkopuolelle muovauksen koon pienentämiseksi, ja se soveltuu halkaisijaltaan olevien titaanipaljeiden käsittelyyn.<100 mm.

Spin muodostus

Spin-muovaus on tällä hetkellä yleisimmin käytetty menetelmä titaanipalkeiden valmistukseen, pääasiassa kierrepaljeen valmistukseen. Sen muotti koostuu toimivasta kalvosta ja välikappaleesta. Kun aihio tulee pyörivään muottiin, kalvon ja välikappaleen vaikutuksesta aihio puristetaan sekä säteittäis- että aksiaalisuunnassa, mikä johtaa plastiseen muodonmuutokseen ja muotoutuu vähitellen spiraalimaiseksi aallotettuksi putkeksi. Tällä menetelmällä valmistetaan yleensä pieniä titaanipalkkeja, esimerkiksi Japani, jossa tällä menetelmällä valmistetaan halkaisija 9. 52 mm ~ 28. 6 mm, seinämän paksuus 0. 3 mm ~ 0. 7 mm, putken pituus 6 m titaanipalkeissa.

Laajennusmuovaus

Paisuntamuovaus on esiasennettu aihioon pyöreällä sisämuotilla, muotti koostuu useista moduuliyhdistelmän läpäistä, sisäisen muotin keskellä on sylinteri, joka edistää kartion ylös ja alas liikettä. Kun kartio alas, lohko tuottaa sivupainetta, voima, moduuli tehdä aihion laajentamisen aaltomuodon, kartio ylös jälkeen moduulin jousivoima reset.

Hitsausmuovaus

Hitsaus on tarkkuushitsaustekniikan käyttöä, useita peltileimausrengaskalvoja, jotka on vuorotellen hitsattu sen sisä- ja ulkoreunoja pitkin putkimaisen kuoren poikittaisella poikittaishitsauksella muotoon. Sen ominaisuudet ovat: valmistusprosessissa hitsattujen palkeiden ansiosta seinämän paksuus ja muut geometriset mitat ovat helposti säädettävissä, joten se toimii paremmin -tarkkojen palkeiden valmistuksessa; aksiaalinen kompensointi on melko suuri, maksimi voi olla 80 % palkeen kokonaispituudesta, mutta se ei ole painetta-kestävä, ja korkeiden-kustannusten tuotanto, jota käytetään enimmäkseen suurempiin kokoihin, vaatii paljon kompensaatiota matalapaineisista-titaanipalkeista. Hitsausprosessissa käytettiin yleisesti argonkaarihitsausta ja plasmakaarihitsausta.

Superplastinen muotoilu

Superplastinen muovaus on uusi palkeen muovausprosessi, jossa käytetään pääasiassa monia titaaniseoksia, kuten Ti- 6Al - 4V syöttötilassa, jolla on tämän ominaisuuden superplastiset ominaisuudet muodostamaan titaaniseospalkeiden aallonsyvyysparametrit. Muotoiluaihiot ovat saumattomia titaaniseoksesta valmistettuja putkia tai hitsattuja sylintereitä, jotka on valmistettu korkean -energisellä sädehitsauksella (plasmakaarihitsaus, laserhitsaus ja tyhjiöelektronisuihkuhitsaus), ja valmistettavan titaaniseoksesta valmistettujen palkeiden halkaisija riippuu yleensä vain superplastisen muovauskoneen kapasiteetista0-5 mm. Muovausprosessissa käytetään superplastisen pneumaattisen laajenemisen ja aksiaalisen kuormituksen yhdistelmämuovausprosessia, joka koostuu kolmesta vaiheesta: laajennusvaiheesta, puristusvaiheesta ja täyttövaiheesta.
Super{0}}muovin laajenemisprosessi on seuraava:
(1) Laajennusvaihe:Puristin ei liiku, täyttö argonkaasua aihiossa, niin että aihio tuottaa sopivan plastisen muodonmuutoksen, vaikka aihio hieman pullistuisikin, voi tehdä mallin keskeltä kiinni sylinteriin.
(2) Sulje muottivaihe:Avaa puristin alas, paina moduulia.
(3) Täyttövaihe:Jatka painamista ja pidä painettuna jonkin aikaa, jotta kaikki muodostuneen palkeen osat ovat tiukasti muotoiltuja. Superplastisoidun palkeen mitat ovat tarkkoja, eikä niissä ole jäännösjännitystä. Haittana on, että muovausprosessi on kuumaprosessi, energiankulutus on suurempi ja muotoiltujen osien seinämän paksuuden epätasaisuus on suurempi kuin hydromuovattujen osien.

 

Tehtaamme
 

 

Shandong YEXIANG Metal Tech Co., Ltd. sijaitsee Binhai High- Tech Industrial Parkissa, Linshun piirikunnassa, Linyi Cityssä, Shandongin maakunnassa. YEXIANG Metalilla on vahva taloudellinen vahvuus ja edistynyt korkean -tehokkaan lämmönvaihtoputkien prosessointitekniikka, joten se pyrkii jatkuvasti vakaaseen ja käytännölliseen tyyliin saada jalansijaa kovassa kilpailussa. Korkean markkinaosuuden,-arvokkaan brändin, korkean-teknisen sisällön ja korkean laadun ansiosta yhtiöllä on vaikutusvalta kuparinjalostusteollisuudessa ja siitä on tullut erinomainen toimittaja monille pörssiyhtiöille. Se on nyt kehittynyt täydelliseksi teolliseksi ketjuksi, joka yhdistää sulatuksen, suulakepuristuksen, viimeistelyvalssauksen, vedon ja hehkutuksen. Se on luokiteltu "Top Ten Copper Tube Enterprises" ja "Top veronmaksaja kupariputkiteollisuudessa" monta kertaa.

product-1-1

 

Todistus

 

product-1-1
product-1-1
product-1-1
product-1-1

 

FAQ

 

K: Millainen on titaanipalkeiden korroosionkestävyys?

V: Titaanipalkeilla on hyvä korroosionkestävyys ja ne kestävät useiden kemikaalien aiheuttamaa korroosiota.

K: Mitkä ovat titaanipalkeiden pääasialliset käyttötarkoitukset?

V: Käytetään pääasiassa jäähdytys- ja lämmönvaihtojärjestelmissä, kuten akvaarion kalasäiliöissä, teollisuuslaitteissa ja höyrylauhduttimissa.

K: Mitkä ovat titaanipalkeiden edut?

V: Etuja ovat hyvä korroosionkestävyys, korkea lämmönsiirtotehokkuus ja pieni tilavuus (perinteisiin putkiin verrattuna).

K: Mikä on titaanipalkeiden aallotuskorkeuden ja aallotusvälin vaikutus sen suorituskykyyn?

V: Aallotuksen korkeus ja aallotuksen välinen etäisyys vaikuttavat lämmönsiirtokertoimeen ja kitkakertoimeen. Pienemmät aallotusvälit ja suurempi aallotuskorkeus johtavat yleensä korkeampaan lämmönsiirtokertoimeen ja kitkakertoimeen.

K: Mikä on titaanipalkeiden hintaluokka?

V: Hintaluokka vaihtelee toimittajan, spesifikaatioiden ja käyttötarkoituksen mukaan, yleensä 30,00–198,80 USD/sarja.

K: Mitkä ovat titaanipalkeiden materiaaliluokat?

V: Yleisiä materiaalilaatuja ovat Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr12, Gr9, Gr11, Gr3 ja Gr6.

K: Mikä on titaanipalje?

V: Titaanipalje on titaanista valmistettu aallotettu putki.

K: Mikä on titaanipalkeen muoto?

V: Muoto on yleensä pyöreä, mutta sovellusvaatimuksista riippuen voi olla muitakin muotoja.

K: Kuinka titaanipalje voidaan räätälöidä?

V: Sitä voidaan mukauttaa ottamalla yhteyttä toimittajaan, mukaan lukien parametrit, kuten pituus, halkaisija, aallotuksen korkeus ja aallotusten välinen etäisyys.

K: Mitkä ovat titaanipalkeiden standardit?

V: Yleisiä standardeja ovat ASTM B338, B348, GB, JIS ja DIN.

K: Mitä etuja on titaanipalkeen käyttämisestä höyrylauhduttimissa?

V: Höyrylauhduttimissa titaanipalkeet voivat pienentää lauhduttimen kokoa ja lisätä sähköntuotantoa alentamalla lauhduttimen vastapainetta.

K: Mikä on titaanipalkeiden lämmönsiirtokertoimien alue?

V: Lämmönsiirtokertoimen tehostuskerroin on yleensä välillä 1,05 - 1,46.

K: Miten titaanipalkeiden kitkakerroin muuttuu?

V: Kitkakerroin kasvaa aallotusvälin pienentyessä ja aallotuskorkeuden kasvaessa välillä 1,09 - 1,89.

K: Mikä on titaanipalkeiden tuleva kehitystrendi?

V: Ympäristönsuojelun ja energian{0}säästövaatimusten parantuessa titaanipaljeen käytön lämmönvaihto- ja jäähdytysjärjestelmissä odotetaan kasvavan entisestään. Samanaikaisesti teknologian kehittyessä titaanipalkeiden suorituskykyä ja kustannuksia optimoidaan edelleen.

K: Miten titaanipalje eroaa puhtaasta titaaniputkista?

V: Titaanipalkeilla on aallotettu muoto, kun taas puhtaat titaaniputket ovat sileitä. Titaanipalkeet ovat yleensä parempia kuin puhtaat titaaniputket lämmönsiirrossa.

K: Kuinka asentaa ja huoltaa titaanipalkeita?

V: Asennus- ja huoltomenetelmät riippuvat erityisistä sovellusskenaarioista ja toimittajan suosituksista.

K: Sopiiko titaanipalje lääketieteelliseen käyttöön?

V: Kyllä, titaanipalkeet soveltuvat myös lääketieteelliseen käyttöön biologisen yhteensopivuuden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

K: Kuinka titaanipalkkeet toimivat korkeissa lämpötiloissa?

V: Titaanipalkeet voivat silti säilyttää hyvän suorituskyvyn ja vakauden korkeissa lämpötiloissa.

K: Mitkä ovat titaanipalkeiden edut ja haitat verrattuna ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin palkeisiin?

V: Ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin palkeisiin verrattuna titaanipalkeilla on parempi korroosionkestävyys, mutta ne voivat olla kalliimpia.

K: Mikä vaikutus titaanipalkeiden helix-kulmalla on suorituskykyyn?

V: Kierrekulmalla on tietty vaikutus titaanipalkeiden suorituskykyyn, mutta erityinen vaikutus riippuu käyttöskenaariosta.

Suositut Tagit: titaani aaltopahviputki gr2, Kiina titaani aaltopahviputki gr2 valmistajat, toimittajat, tehdas

Lähetä kysely

whatsapp

Puhelin

Sähköposti

Tutkimus