Specyfikacja
Rury/rury bez szwu z włókna węglowego ASTM A106B 53B ASTM A179 A210 A1 C ORAZ PŁYTY WYKOŃCZENIA wykorzystują stal węglową
i stal Cooper lub ALumum
ROZMIARY
OD19.05 WT2.11 2.77 OD 25.4 WT 2.11 2.77MM OD38.1MM ITP
Aplikacja
RURA ŻELBOWA do przemysłowych wymienników ciepła
| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
Stalowa rura lamelowa o długości 4 m do podgrzewaczy wody została zaprojektowana w celu optymalizacji wydajności produkcji ciepłej wody poprzez połączenie większej długości, lepszego przenoszenia ciepła i trwałych materiałów. Posiada rdzeń ze stali wysokowęglowej 1020 (znanej z doskonałej przewodności cieplnej) i żebra ze stali nierdzewnej 304 (odporne na rdzę w wilgotnym środowisku podgrzewaczy wody), tworząc kompozytową strukturę, która równoważy wydajność wymiany ciepła i odporność na korozję. Kluczową zaletą jest ciągła długość wynosząca 4 metry: zmniejsza liczbę połączeń o 75% w porównaniu z alternatywami o długości 1 m, eliminując potencjalne punkty wycieków i upraszczając montaż. Konstrukcja żebrowana (25 żeberek na cal, grubość żeberek 0,3 mm) zapewnia równomierny rozkład ciepła na powierzchni rury, minimalizując gorące punkty, które mogą zmniejszyć wydajność lub uszkodzić rurę. Dzięki temu idealnie nadaje się do domowych, komercyjnych i przemysłowych systemów podgrzewania wody, gdzie niezawodność i efektywność energetyczna są najważniejszymi priorytetami.

Zaleta długości : 4-metrowa długość ciągła zmniejsza liczbę połączeń potrzebnych dla typowego podgrzewacza wody (np. 1 przyłącze na 4 m w porównaniu z 4 przyłączami na 1 m rury), zmniejszając ryzyko wycieków o 75%. Skraca także czas instalacji o 40% w porównaniu do montażu wielu rur o długości 1 m, ponieważ mniej połączeń oznacza mniej uszczelnień (z silikonowymi uszczelkami wysokotemperaturowymi) i prób ciśnieniowych. Długość jest zgodna z większością wysokości zbiorników podgrzewacza wody (1,5–2,5 m) w stanie zwiniętym lub wygiętym w kształcie litery U, co wymaga minimalnych modyfikacji.
Szybkość przenikania ciepła : Żebra ze stali nierdzewnej 304 i rdzeń ze stali 1020 współpracują ze sobą, aby osiągnąć moc cieplną 1800 kcal/h·m²·°C — o 20% wyższą niż w przypadku rurek żebrowych ze stali węglowej. Wydajność ta skraca czas podgrzewania wody o 25% (np. podgrzanie 100L wody z 20°C do 60°C w 30 minut w porównaniu do 40 minut w przypadku standardowych rur), co skutkuje niższymi rachunkami za energię dla użytkowników domowych i niższymi kosztami operacyjnymi obiektów komercyjnych (np. hoteli, siłowni).
Tolerancja temperatury : Bezpiecznie działa w temperaturze roboczej 120°C (powszechnej w bezzbiornikowych podgrzewaczach wody) i ciśnieniu 1,6 MPa, co przekracza wymagania większości domowych podgrzewaczy wody (które zazwyczaj działają w temperaturze 80-100°C i 0,8 MPa). Rdzeń ze stali 1020 zachowuje swoją wytrzymałość w wysokich temperaturach, a wytrzymałość na rozciąganie wynosi 420 MPa w temperaturze 120°C – zapobiegając rozszerzaniu się lub deformacji rury, które mogą blokować przepływ wody.
Właściwości zapobiegające osadzaniu się kamienia : Gładka, wypolerowana powierzchnia żeberek (Ra <0,8 μm) zmniejsza osadzanie się minerałów (np. wapnia, magnezu) o 40% w porównaniu do rur z szorstkimi żebrami. Ma to kluczowe znaczenie w regionach z twardą wodą, gdzie osadzający się kamień może izolować żebra i zmniejszać efektywność wymiany ciepła. Właściwości zapobiegające osadzaniu się kamienia wydłużają okresy między konserwacjami z 6 do 12 miesięcy, redukując przestoje związane z serwisowaniem podgrzewacza wody.
Gazowe podgrzewacze wody do użytku domowego (modele zbiornikowe i bezzbiornikowe), zapewniające wydajną ciepłą wodę dla gospodarstw domowych liczących 4-6 osób.
Komercyjne elektryczne systemy ciepłej wody (np. w hotelach, szpitalach), obsługujące duże zapotrzebowanie na ciepłą wodę w godzinach szczytu (np. poranne prysznice).
Wężownice pomocnicze do podgrzewania wody słonecznej, przechwytujące dodatkowe ciepło z paneli słonecznych w celu zmniejszenia zależności od ogrzewania elektrycznego lub gazowego.
Przemysłowe podgrzewacze wody technologicznej (np. w zakładach przetwórstwa spożywczego), podgrzewające wodę do temperatury 50-60°C przed wejściem do kotłów przemysłowych – oszczędzające energię i zmniejszające zużycie kotła.
Tak, długość 4 m można w dużym stopniu dostosować do standardowych obudów podgrzewaczy wody. W przypadku podgrzewaczy wody w zbiorniku (pojemność 50–200 l) rura jest zwykle zwinięta w kształt spirali (o średnicy cewki 200–300 mm), która mieści się wewnątrz zbiornika bez zajmowania nadmiernej przestrzeni. W przypadku bezzbiornikowych podgrzewaczy wody jest on wygięty w kształcie litery U (z 2-4 zagięciami w kształcie litery U), aby dopasować się do zwartej konstrukcji podgrzewacza. Elastyczność rury (dzięki rdzeniowi ze stali 1020) pozwala na te modyfikacje bez uszczerbku dla integralności strukturalnej.
W zastosowaniach związanych z wodą pitną (mieszkaniową lub komercyjną) oczekiwany okres użytkowania wynosi > 15 lat — dwukrotnie więcej niż średnia z 7 lat w przypadku standardowych rurek żeberkowych ze stali węglowej. Tę trwałość zawdzięczają żeberkom ze stali nierdzewnej 304 (odpornej na rdzę) i rdzeniowi ze stali 1020 (odpornej na korozję powodowaną przez wodę pitną). W regionach z twardą wodą zaleca się coroczne odkamienianie 10% roztworem octu (przepuszczanym przez rurkę przez 1 godzinę), aby usunąć osadzający się kamień i utrzymać skuteczność wymiany ciepła. W zastosowaniach przemysłowych (np. woda procesowa z substancjami chemicznymi) żywotność wynosi 10-12 lat, w zależności od składu wody.
Nie, konstrukcja żeber minimalizuje utratę ciepła przez promieniowanie o 35% w porównaniu z gładkimi rurami, dzięki blisko rozmieszczonym żebrom, które zatrzymują warstwę izolującego powietrza. Jednakże w przypadku instalacji zewnętrznych (np. wężownic solarnych podgrzewaczy wody) zaleca się izolację piankową (o grubości 10-15 mm) w celu ochrony przed ekstremalnymi temperaturami (np. mroźnymi zimami) i dalszego ograniczenia strat ciepła. Izolacja powinna być przystosowana do temperatur do 150°C, aby uniknąć stopienia, gdy rura pracuje w maksymalnej temperaturze.