浙江五岳不锈钢有限公司

不锈钢换热管TP304不锈钢换热管,无缝换热管厂家

价格:26000 2022-02-08 01:30:01 306次浏览

【不锈钢换热管】不锈钢换热管 无缝换热管 锅炉管 厂家直销

不锈钢换热管是以不锈钢钢材为原材料生产而成的管子,具有良好的耐高温蒸汽、耐冲蚀、抗结垢、抗氧化腐蚀、抗振性强、耐磨损等性能特点,还有较好的经济性。

1.换热管采用0.5-0.8mm的薄壁管材,提高了整体换热性能,在相同的换热面积下,总体的传热系数比铜管提高2.121-8.408%。

2.由于材质采用SUS304优质不锈合金钢,使其具有较高的硬度,管子的钢度也明显提高,因此,具有很强的抗冲击性能及抗振性能。

3.由于管子内壁光滑,使得其边界层流底层厚度减薄,既强化换热,又提高了抗结垢性能。为了消除焊接应力,在保护气体中以1050℃高温进行热处理。钢管均采用压差进行泄漏检查,气压试验至10MPa,5分钟无压降。

由于我国热交换器用不锈钢管大规模使用的历史不长,专用的、系列的、规范性的标准还不健全,所以,目前市场上销售的应用于电力行业的不锈钢焊管多数是按照国外的牌号以及技术要求生产的。

不锈钢管应进行压扁试验。试验时,焊缝应处于与受力方向垂直的位置,未经热处理的不锈钢管压至外径的2/3,热处理后的不锈钢管压至外径的1/3。压扁后弯曲处外侧不得出现裂缝或裂口。

不锈钢管的内外表面应光滑,不得有裂纹、裂缝、折叠、重皮及其他妨碍使用的缺陷。错边、咬边、凸起等缺陷不得大于壁厚允许偏差。焊缝缺陷允许修补,但以热处理交货的钢管修补后还应重新进行热处理。

奥氏体型不锈钢

从Fe-Cr-Ni三元系平衡相图的分析中可知,当70%Fe等浓度断面中镍含量为10%时,该合金在800-1000℃下为r单相。具代表性的Cr18-Ni8钢由于存在碳、氮等奥氏体稳定化元素,因此室温下即为r单相。其中氮较碳有约两倍的固溶度,因而含氮量为0.1%-0.3%的高强度不锈钢己得到了应用。

目前己明确碳、氮、钴、锰和铜等元素是奥氏体稳定化元素,铝、钒、钼、硅和钨等元素是铁素体稳定化元素。

作为固相内的平衡相,除α相、r相以外还有金属间化合物σ相。碳、氮和镍等奥氏体稳定化元素抑制σ相的生成,但锰与钼、硅、钛、铌、锆、钒和铝等铁素体稳定化元素促进σ相的生成。除此以外在奥氏体型不锈钢中由于添加不同的元素,还有可能生成拉弗斯(Laves)相或x相等金属间化合物。其析出的反应是随合金组成、时效温度及制造合金时的加工和热处理条件来决定的,是一个非常复杂的变化。

在钢中添加铬、镍、锰、碳和氮等元素时,马氏体相变初始温度Ms几乎与这些合金元素的添加成比例降低,在常温下也可保持r相。奥氏体不锈钢就是其具代表性的合金之一。

虽说为使奥体型不锈钢的r相稳定添加了大量的锰或镍,但实际上r相往往并非稳定而是处于亚稳定态。从热力学角度来看可以说α相到是稳定的。一般称这些奥氏体相为亚稳定奥氏体相。当对亚稳定奥氏体相冷却至极低温或室温下进行加工时,其中的部分或全部亚稳定奥氏体相将发生马氏体相变。

通过对奥氏体型不锈钢进行冷却或加工得到的马氏体中除有α’相外还有ε相。该相具有hcp结构.且有0.7%左右的收缩,是非磁性的,容易发生加工诱发相变。ε相是当Cr:Ni为5:3且Cr+Ni定为24%时生成的。由于面心立方结构的(111)面的每两个原子面上发生堆垛缺陷时将成为ε马氏体结构,因此ε相的生成和堆垛缺陷有着密切的关系。

奥氏体型不锈钢的马氏体相变中一个重要的问题是,一旦发生马氏体相变后经再加热进行恢复的问题。对于Cr18-Ni8钢主要发生扩散型的逆相变,而象Cr16-Ni10钢则发生剪切的逆相变。后者的铬含量较前者低,镍含量较前者高。

从金相组织上来看,奥氏体型不锈钢是相对稳定的,其中碳化物的析出与其耐蚀性能、高温强度以及韧性等主要性能密切相关。在通常作为固溶热处理温度1000℃附近,碳的固溶量可达到,但当温度低于800℃时固溶量急剧下降而产生碳化物。所以进行固溶化处理或焊接后如果冷却速度过慢,在晶界上会产生碳化物,成为晶间腐蚀的原因。钢中的碳有活性随镍含量的增加而增加,随铬含量的增加而减少。也就是说镍的增加使碳的固溶量减少,铬的增加使碳的固溶量增加。另外在晶界还析出铬碳化物,合金添加元素有时也生成相应的碳化物。

马氏体型不锈钢

马氏体型不锈钢有良好的淬火性能,即使是截面积很大的工件,也可在空冷条件下实现淬火硬化。

为比较马氏体型不锈钢与其他碳含量相同的碳素钢、合金钢的淬火性能,用等温相变曲线进行了分析。结果表明其珠光体相变时间延迟,曲线鼻部的温度上升。其中镍使珠光体相变明显推迟,只需添加1%即可大大改善淬火性能,但回火过程则需要相当长的时间。

马氏体型不锈钢中的合金元素可改变钢的Ms点。其中碳的影响尤为显著,碳的浓度高时Ms点向低温方向移动,易生成残留奥氏体。以13%Cr钢为例,在淬火加絷温度为1180℃时,在碳含量大于0.80%的情况下Ms点降至室温以下。生成物为过冷奥氏体相组织。但由于也随之生成了残留奥氏体,因此淬火硬度也下降了,对于高碳马氏体型不锈钢来说,为避免该现象的发生和残留奥氏体相变引起的尺寸变化,需在粹火后通过进行低温处理来尽量减少残留奥氏体的存在。

对于马氏体型不锈钢,进行淬火处理后还需进行回火处理。一般将这两者连在一起统称为淬火回火处理。进行回火处理是将由奥氏体相的相变得到的马氏体进行回火,其目的是为改善马氏体型不锈钢的拉伸性能和得到高的持久强度和屈强比。回火后在其基体中过饱和固溶的碳形成碳化物析出,且随时间的延长逐渐形成稳定相。是采用低温回火还是采用高温回火,依成分和使用目的而异。低碳马氏体型不锈钢在440-540℃进行回火时显著变脆,发生常说的二次硬化。由于此问题的产生不是夹杂元素的偏析等原因造成的,因此为同时照顾到韧性、拉伸性能和耐应力腐蚀性能,应尽可能在高温下进行回火,也可通过添加钼、钨和钒等元素来改善性能。

传热系数高

传热系数是换热设备的一个重要技术指标,强化换热表面的对流传热是提高传热系数的有效措施。的强化传热是通过其独特的超薄壁波节管来实现的,波节管是一种由大小圆弧连续相切,内外形如波纹状的薄壁管子,其波峰与波谷间的高差使流体受到了强烈的扰动,这种扰动来自管内外流体的三维运动,因此其扰动的程度更为强烈和彻底,即使流体流速很低,也能使其成为湍流状态,同时管壁薄温度梯度小,大大降低管壁热阻,提高了管内外换热系数,从而使总的传热系数提高。一般对水 — 水传热而言可达 1500-3500Kcal /㎡.h.℃,汽—水可达2500-5000 Kcal /㎡.h.℃,其换热效率是一般列管换热器的三倍。

耐高温、能承受较大温差、压差

波节管虽壁很薄 (0.5-0.8mm),由于它采用了特殊的自由成型工艺及独特的圆弧外形,使其承压能力大大提高,实验室测得波节管单向破坏压力一般为20Mpa左右,实际使用时压力控制在6.4Mpa以下还是很的。同时采用不锈钢材料能适应较高工作温度,可达450℃,且波纹管是一种柔性元件,具有一定的热补偿能力,对较大工作温差工况,适应性好,设备热应力小,较普通列管有着明显优势。

防垢、除垢功能强

换热器结垢、腐蚀、堵塞一直是个较难解决的问题,特别是在水质条件差、水处理效果不佳,气体介质中含杂质或化学反应易生成结垢物的情况下,这一问题尤为突出。轻者换热器功能下降、工况恶化、阻力增大、能耗增加,重者换热器堵死无法运行,因此换热器维护、清洗或更新的工作量增大。

波节管换热器的不锈钢波节管,由于采用的是不锈钢优质材料,本身抗腐蚀,更主要的是波节管特殊的内外波形,湍流介质不断冲刷换热管的内外表面,污垢很难在表面存积,即使结垢,由于波节管是一种柔性元件,在工作过程中受到温差的作用后,波节管各部分的曲率不断地变化,尽管这种曲率变化带来的变形不是很大,但污垢和金属波节管的线膨胀系数相差很大,因此污垢与波节管表面之间将产生一个较大的拉脱力,足以使垢脱落实现自动清理、自动除垢,特别这一点是列管及其它换热器所无法相比的。

应力分布均匀、防腐蚀能力强

由于波节管采用独特成形工艺,即“自由成形”或“软成形”。该工艺特点是:在成形过程中,变形不是由于金属在模具中的强制流动形成的,而是一种自由流动的过程或称之为“软成形”过程,这种成形过程由于没有强制变形,不会造成应力集中,残余应力小、应力分布均匀,没有晶间缺欠,因此具有很强的耐应力腐蚀能力。

使用寿命长,价格合理

由于波节管采用了超薄壁不锈钢材料,一方面提高了产品的使用寿命,同时也大大地降低了产品的重量,节约了材料,还由于运行维护费用的降低,占地面积的减少,使产品的性能价格比大幅度提高,经济效益明显 。

公司秉承“质量效益,诚信共赢、创新”的核心价值观,建设物流链,做好的服务,本着信誉,薄利多销的原则,以的服务。灵活的经营模式开拓市场;公司

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