| ရရှိနိုင်မှု- | |
|---|---|
| အရေအတွက်- | |
ASTM /ASME A/SA 179 ASA 334 GR.6
High -Efficiency Heat Exchanger Tube သည် စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စီးပွားရေးနှင့် မော်တော်ကားအအေးခံခြင်း/အပူပေးစနစ်များတွင် စွမ်းအင်ချွေတာသော HVAC နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများ၏ ကြီးထွားလာနေသော လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် အထူးပြုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတိုင်း (ဘွိုင်လာအသုံးပြုမှုများအတွက် ASME BPVC အပိုင်း I ကို ထပ်လောင်းလိုက်နာမှုနှင့်အတူ) ၎င်းသည် အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းသိပ္ပံပညာ (ဥပမာ- အရည်အမျိုးအစားနှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော သတ္တုစပ်ရွေးချယ်မှု) ကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ထားသော ဂျီသြမေတြီ (ဥပမာ၊ အသေးစား Finned အတွင်းမျက်နှာပြင်များ) နှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကို ASTM A213 စံနှုန်းများ အထိ လျှော့ချရန် 30% စံမွမ်းမံထားသော ဖောက်ပြန်ပြွန်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ကြေးနီ-နီကယ် (ပင်လယ်ရေနှင့် လိုက်ဖက်ညီမှုအတွက် Cu-Ni 90/10)၊ သံမဏိ (အလယ်အလတ် ချေးတက်မှုအတွက် 316L) နှင့် တိုက်တေနီယမ် (ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ်ကဲ့သို့ အလွန်အမင်း သံချေးတက်သူများအတွက် အဆင့် 2)—တစ်ခုစီသည် တိကျသောအရည်နှင့် လိုက်ဖက်ညီစွာ ကိုက်ညီမှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော အပူလျှပ်ကူးနိုင်စွမ်း - ≥35 W/(m·K) (316L stainless steel တွင် 25℃) မှ ≥385 W/(m·K) (ကြေးနီသတ္တုစပ်များ 25℃)၊ micro-finned မျိုးကွဲများ (အတွင်းဆူးတောင်အမြင့် 0.2-0.5mm တွင် မျက်နှာပြင်အပူပို၍ 0.2-0.5mm) နှင့် boost ဧရိယာ 2% ဖြင့် boost transfer area မှတဆင့် အပူပိုတိုးလာပါသည်။ လှိုင်းထန်ခြင်း။
ပွတ်တိုက်မှုနည်းသောအတွင်းခန်း : ပွတ်တိုက်အတွင်းပိုင်းမျက်နှာပြင် (Ra ≤ 0.8μm၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒင်ဖြင့်ရရှိသည်) သည် ဖိအားကျဆင်းမှု (ပန့်စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို 15%) လျှော့ချပေးပြီး ညစ်ညမ်းခြင်း—အထူးသဖြင့် ရေအခြေခံစနစ်များတွင် ကယ်လစီယမ်ကာဗွန်နိတ်ပမာဏကို လျှော့ချပေးသည်။ ၎င်းသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာလကို 6-12 လ အထိ တိုးမြှင့်ပေး ကာ စက်မှုစက်ရုံများအတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။
ဖိအားခံနိုင်ရည် - 200 ℃ တွင် အထိ လည်ပတ်ဖိအားများအတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီး 2,500 psi (17.2 MPa) ၊ ပေါက်ကွဲဖိအားဘေးကင်းရေးအချက်မှာ 4:1 (ASME B31.3 လုပ်ငန်းစဉ် ပိုက်စံနှုန်းအလိုက်)။ ၎င်းသည် စက်မှုဘွိုင်လာများနှင့် ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာများကဲ့သို့ ဖိအားမြင့်အပလီကေးရှင်းများတွင် လုံခြုံမှုရှိစေပါသည်။
Corrosion Resistant- တိုက် တေနီယမ်မျိုးကွဲများသည် pH အဆင့် 1 မှ 14 အထိ (ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်ကဲ့သို့ အက်ဆစ်နှင့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်ကဲ့သို့ အယ်လ်ကာလီများကို ခုခံနိုင်သည်) နှင့် အကြောပြတ်ခြင်းတို့ကို ခုခံနိုင်သည်—၎င်းတို့ကို ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းအတွက် စံပြဖြစ်စေသည်။ ကြေးနီ-နီကယ်မျိုးကွဲများသည် ပင်လယ်ရေအအေးပေးစနစ်များတွင် ပင်လယ်ရေအအေးခံစနစ်များတွင် အဏ္ဏဝါ biofouling (ဥပမာ- barnacle ကြီးထွားမှု) ကို ခုခံသည်။
HVAC စနစ်များ - လုပ်ငန်းသုံး လေအေးပေးစက်ယူနစ်များ (ဥပမာ- ခေါင်မိုးပေါ်ရှိ အအေးခံစက်များ) တွင် ကွန်ဒင်ဆာနှင့် ရေငွေ့ပျံကွိုင်များသည် ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး နှစ်စဉ်စွမ်းအင်ငွေတောင်းခံလွှာများကို တစ်ယူနစ်လျှင် 5,000-15,000 (အရွယ်အစားပေါ် မူတည်၍) လျှော့ချပေးပါသည်။
ဓာတုပြုပြင်ခြင်း - အက်ဆစ်ပြန်လည်ရယူခြင်းတွင် အပူလွှဲပြောင်းခြင်း (ဥပမာ၊ ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ်ပါဝင်မှု) နှင့် ပေါင်းခံခြင်းစနစ်များ (ဥပမာ၊ အီသနောသန့်စင်ခြင်း)၊ ဓာတုတိုက်ခိုက်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် တိုက်တေနီယမ်ပြွန်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
ပါဝါထုတ်လုပ်ခြင်း - ပေါင်းစပ်စက်ဝိုင်းဓာတ်ငွေ့တာဘိုင် (CCGT) နှင့် ရေနွေးငွေ့ဂျင်နရေတာများတွင် အအေးခံစက်များရှိပြီး၊ ထိရောက်သောအပူကိုပယ်ချခြင်းဖြင့် ဓာတ်အားထွက်ရှိမှုကို 2-3% တိုးစေသည် (ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည့်အသုံးအဆောင်များအတွက် အရေးကြီးသည်)။
မော်တော်ကားအအေးခံခြင်း - အကြီးစားထရပ်ကားများအတွက် ရေတိုင်ကီ cores (ဥပမာ၊ Class 8 semis) နှင့် ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းများ (ဥပမာ၊ excavators) များသည် ကြေးနီသတ္တုစပ်ပြွန်များဖြင့် အင်ဂျင်များ လေးလံသောအပူရှိန်ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် စုပ်ယူနိုင်စေပါသည်။
မေး- ထိရောက်မှု ဘယ်လောက်အထိ မျှော်မှန်းနိုင်မလဲ။
A- ပုံမှန်စနစ်များသည် အရည်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမှုများဖြင့် ကွဲပြားမှုများနှင့်အတူ 15-40% အပူလွှဲပြောင်းနှုန်းမြင့်မားသည်ကို တွေ့ရသည်- ရေ-ရေအပူလဲလှယ်ကိရိယာများ (အရည်လျှပ်ကူးနိုင်မှုမြင့်မားခြင်းကြောင့် 40% အမြတ်), လေ-ရေလဲလှယ်ကိရိယာများ (လေထုစီးဆင်းမှုနည်းခြင်းကြောင့် 15-25% အမြတ်)၊ နှင့် အအေးပေးစနစ်များ (30-35% အပူတိုးလာ)။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော ပြောင်းလဲမှုကြောင့်
မေး- အကြံပြုထားသော သန့်ရှင်းရေးအကြိမ်ရေက ဘာလဲ?
A- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအရည်များ (ဥပမာ- ဓာတ်သတ္တုဆီများ၊ အက်ဆစ်များ)၊ နှစ်စဉ် ဓာတုသန့်စင်ရေး ( stainless steel အတွက် pH-neutral ဆပ်ပြာများ၊ တိုက်တေနီယမ်အတွက် ဟန့်တားထားသော အက်ဆစ်များ) ကို အကြံပြုထားသည်။ သောက်သုံးနိုင်သောရေစနစ်များ (ဥပမာ၊ HVAC အအေးခံထားသောရေ)၊ နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ် ရေဆေးခြင်း (Legionella ကြီးထွားမှုကို ကာကွယ်ရန် ကလိုရင်းအခြေခံ ပိုးသတ်ဆေးများဖြင့်) လုံလောက်ပါသည်။
မေး- အရှိန်မြင့်အရည်များကို ကိုင်တွယ်နိုင်ပါသလား။
A- ဟုတ်ပါသည်၊ ၎င်း၏ခိုင်ခံ့သောတည်ဆောက်မှုသည် တိုက်စားမှုမရှိဘဲ အထိ 12 ft/s (3.66 m/s) - စံပြွန်များ၏ 8 ft/s (2.44 m/s) ထက်ကျော်လွန်သည်။ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ အအေးခံတာဝါတိုင်များကဲ့သို့ မြင့်မားသော စီးဆင်းမှုစနစ်များအတွက် အရေးကြီးပြီး မြင့်မားသောအလျင်သည် ညစ်ညမ်းမှုကို လျော့နည်းစေသည်။