| ມີ: | |
|---|---|
| ຈໍານວນ: | |
ASTM /ASME A/SA 179 ASA 334 GR.6
ແມ່ນ ທໍ່ແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ອົງປະກອບພິເສດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໃນອຸດສາຫະກໍາ, ການຄ້າ, ແລະລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນໃນລົດຍົນ - ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສໍາລັບ HVAC ທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານແລະອຸປະກອນຂະບວນການ. Fabricated ກັບ ມາດຕະຖານ ASTM A213 (ມີການປະຕິບັດຕາມເພີ່ມເຕີມຂອງ ASME BPVC ພາກ I ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ຫມໍ້ນ້ໍາ), ມັນປະສົມປະສານວິທະຍາສາດວັດສະດຸຂັ້ນສູງ (ຕົວຢ່າງ, ການຄັດເລືອກໂລຫະປະສົມທີ່ສອດຄ່ອງກັບປະເພດນ້ໍາ) ກັບເລຂາຄະນິດທີ່ optimized (ຕົວຢ່າງ, micro-finned ດ້ານໃນ) ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 30% ເມື່ອທຽບກັບທໍ່ກ້ຽງມາດຕະຖານ. ມີຢູ່ໃນສາມໂລຫະປະສົມຫຼັກ: ທອງແດງ-nickel (Cu-Ni 90/10 ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ໍາທະເລ), ສະແຕນເລດ (316L ສໍາລັບການ corrosion ປານກາງ), ແລະ titanium (ຊັ້ນ 2 ສໍາລັບ corrosives ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນ: ອາຊິດຊູນຟູຣິກ) - ແຕ່ລະກົງກັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງນ້ໍາສະເພາະໃດຫນຶ່ງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລົ້ມເຫຼວກ່ອນໄວອັນຄວນ.

ປັບປຸງການນໍາຄວາມຮ້ອນ : ບັນລຸລະດັບການນໍາຄວາມຮ້ອນຂອງ ≥35 W / (m·K) (ສະແຕນເລດ 316L ທີ່ 25 ℃) ເຖິງ ≥385 W / (m·K) (ໂລຫະປະສົມທອງແດງຢູ່ທີ່ 25 ℃), ມີ variants micro-finned (ຄວາມສູງ fin ພາຍໃນ 0.2-0.5 ມມ) ພື້ນທີ່ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນເພີ່ມເຕີມ boost 2. ຄວາມວຸ້ນວາຍ.
ດ້ານໃນຂອງ Friction ຕ່ໍາ : ດ້ານໃນຂັດ (Ra ≤ 0.8μm, ບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂັດດ້ວຍໄຟຟ້າເຄມີ) ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ (ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ pump 15%) ແລະ fouling - ໂດຍສະເພາະການຫຼຸດຜ່ອນການຂູດດ້ວຍທາດການຊຽມຄາບອນໃນລະບົບນ້ໍາ. ນີ້ຂະຫຍາຍໄລຍະການບໍາລຸງຮັກສາ 6-12 ເດືອນ , ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານສໍາລັບໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ.
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມກົດດັນ : ຈັດອັນດັບສໍາລັບຄວາມກົດດັນປະຕິບັດງານເຖິງ 2,500 psi (17.2 MPa) ທີ່ 200 ℃, ມີປັດໄຈຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມກົດດັນລະເບີດຂອງ 4: 1 (ຕໍ່ມາດຕະຖານທໍ່ຂະບວນການ ASME B31.3). ນີ້ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຄວາມກົດດັນສູງເຊັ່ນ: ຫມໍ້ຫຸງຕົ້ມອຸດສາຫະກໍາແລະເຄື່ອງອັດຕູ້ເຢັນ.
ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ : ຊະນິດ Titanium ທົນທານຕໍ່ລະດັບ pH ຈາກ 1 ຫາ 14 (ຕ້ານອາຊິດເຊັ່ນອາຊິດ hydrochloric ແລະເປັນດ່າງເຊັ່ນ sodium hydroxide) ແລະມີພູມຕ້ານທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງ crevice - ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການປຸງແຕ່ງສານເຄມີ. ຕົວແປຂອງທອງແດງ-nickel, ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຕ້ານກັບ biofouling ທະເລ (ຕົວຢ່າງ, ການຂະຫຍາຍຕົວ barnacle) ໃນລະບົບເຮັດຄວາມເຢັນນ້ໍາທະເລ.
ລະບົບ HVAC : Condenser ແລະ evaporator coils ໃນເຄື່ອງປັບອາກາດການຄ້າ (ຕົວຢ່າງ, chillers ເທິງດາດຟ້າ) ສໍາລັບອາຄານຫ້ອງການຂະຫນາດໃຫຍ່, ບ່ອນທີ່ປະສິດທິພາບສູງຫຼຸດຜ່ອນໃບບິນຄ່າພະລັງງານປະຈໍາປີໂດຍ 5,000-15,000 ຕໍ່ຫນ່ວຍ (ຂຶ້ນກັບຂະຫນາດ).
ການປຸງແຕ່ງທາງເຄມີ : ການຖ່າຍທອດຄວາມຮ້ອນໃນການຟື້ນຟູອາຊິດ (ຕົວຢ່າງ, ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງອາຊິດຊູນຟູຣິກ) ແລະລະບົບການກັ່ນສານລະລາຍ (ຕົວຢ່າງ, ການຊໍາລະເອທານອນ), ດ້ວຍທໍ່ titanium ປ້ອງກັນການໂຈມຕີທາງເຄມີແລະຮັບປະກັນຄວາມບໍລິສຸດຂອງຜະລິດຕະພັນ.
ການຜະລິດພະລັງງານ : ທໍ່ລະບາຍຄວາມເຢັນຢູ່ໃນກັງຫັນກ໊າຊແບບວົງຈອນລວມ (CCGT) ແລະເຄື່ອງຜະລິດໄອນ້ໍາ, ບ່ອນທີ່ການປະຕິເສດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີປະສິດທິພາບຈະເພີ່ມຜົນຜະລິດພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ 2-3% (ສໍາຄັນສໍາລັບໂຮງງານໄຟຟ້າຂະຫນາດທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ).
Automotive Cooling : ແກນ radiator ສໍາລັບລົດບັນທຸກຫນັກ (ຕົວຢ່າງ, Class 8 semis) ແລະອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ (ຕົວຢ່າງ, excavators), ມີທໍ່ໂລຫະປະສົມທອງແດງໃຫ້ dissipation ຄວາມຮ້ອນໄວເພື່ອປ້ອງກັນເຄື່ອງຈັກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຫນັກ.
ຖາມ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບສາມາດຄາດຫວັງໄດ້ຫຼາຍປານໃດ?
A: ລະບົບທົ່ວໄປເຫັນວ່າ ອັດຕາການໂອນຄວາມຮ້ອນສູງກວ່າ 15-40% ທຽບກັບທໍ່ທໍ່ກ້ຽງ, ມີການປ່ຽນແປງໂດຍອີງໃສ່ປະເພດຂອງນ້ໍາ: ເຄື່ອງແລກປ່ຽນຄວາມຮ້ອນໃນນ້ໍາ (40% ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການນໍາຂອງນ້ໍາສູງ), ການແລກປ່ຽນນ້ໍາທາງອາກາດ (15-25% ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກການນໍາອາກາດຕ່ໍາ), ແລະລະບົບເຄື່ອງເຮັດຄວາມເຢັນ (30-35% ຄວາມຮ້ອນເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກໄລຍະການຍົກຍ້າຍ).
ຖາມ: ຄວາມຖີ່ຂອງການທໍາຄວາມສະອາດທີ່ແນະນໍາແມ່ນຫຍັງ?
A: ສໍາລັບນ້ໍາອຸດສາຫະກໍາ (e. g. ນ້ໍາແຮ່ທາດ, ອາຊິດ), ການທໍາຄວາມສະອາດສານເຄມີປະຈໍາປີ (ການນໍາໃຊ້ detergents pH-ເປັນກາງສໍາລັບສະແຕນເລດ, ອາຊິດ inhibited ສໍາລັບ titanium) ແມ່ນແນະນໍາໃຫ້. ສໍາລັບລະບົບນ້ໍາດື່ມ (ຕົວຢ່າງ: ນ້ໍາເຢັນ HVAC), ການລ້າງສອງປີ (ດ້ວຍຢາຂ້າເຊື້ອໂລກທີ່ມີ chlorine ເພື່ອປ້ອງກັນການເຕີບໂຕຂອງ Legionella) ພຽງພໍ.
ຖາມ: ມັນສາມາດຈັດການກັບນ້ໍາທີ່ມີຄວາມໄວສູງໄດ້ບໍ?
A: ແມ່ນແລ້ວ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ແຂງແຮງຂອງມັນທົນທານຕໍ່ຄວາມໄວຂອງນ້ໍາສູງເຖິງ 12 ຟຸດ / ວິນາທີ (3.66 m / s) ໂດຍບໍ່ມີການເຊາະເຈື່ອນ - ເກີນຂອບເຂດຈໍາກັດ 8 ຟຸດ / ວິນາທີ (2.44 m / s) ຂອງທໍ່ມາດຕະຖານ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບລະບົບການໄຫຼສູງເຊັ່ນ: ເສົາຄວາມເຢັນຂອງໂຮງງານໄຟຟ້າ, ບ່ອນທີ່ຄວາມໄວທີ່ສູງຂຶ້ນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຫມັນ.