-
Złączki do spawania doczołowego
-
Łokieć ze stali nierdzewnej
-
Trójnik ze stali nierdzewnej
-
Reduktor ze stali nierdzewnej
-
Zaślepka do rur ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stali nierdzewnej Duplex
-
Końcówki ze stali nierdzewnej
-
Kształtki rurowe kute
-
Kute stalowe kołnierze
-
Rura ze stali węglowej API
-
Rura ze stali nierdzewnej bez szwu
-
Rura spawana ze stali nierdzewnej
-
Rura ze stopu niklu
-
Hastelloy Pipe
-
Rura z niklu miedzianego
-
Płyta ze stali nierdzewnej
-
Pręty ze stali nierdzewnej
-
Uszczelka spiralna
-
Arkusz akrylowy lany
-
Brazylia --- AimeeW najnowszym rankingu dostawcy TOBO wygrało ocenę doskonałą, jest dobra, będzie kontynuować współpracę. -
Tajlandia --- Dave MulroyASTM A213 T9 Rura ze stali stopowej, Stabilna jakość, dobra cena, doskonała jakość, TOBO GROUP jest naszym godnym zaufania partnerem. -
USA --- AlfaroASTM A182 F55 Super Duplex Flange, Dobra jakość, to nam się podoba! I czas dostawy również bardzo profesjonalny.
Wytrzymały mały element grzejny z żebrowaną spiralą SS Standard ASYM
| standardowe | ASYM | Rodzaj linii spawalniczej | SPAWAĆ |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo | ISO SGS | materiał | Ze stali nierdzewnej |
| Podkreślić | morskie rurki ze stali nierdzewnej,bezszwowe rurki ze stali nierdzewnej |
||
M. Nitsche, RO Gbadamosi, w, 2016
Obliczenia żebrowane 251
12.3.1
Obliczanie wydajności płetwy η F 251
12.3.2
Obliczanie ważonej wydajności płetwy η W 251
12.3.3
Obliczanie całkowitego pola powierzchni wewnętrznej rurki AI bez
12.3.4
Obliczanie ogólnego współczynnika przenikania ciepła U o na podstawie zewnętrznej powierzchni rury A o bez zabrudzeń 254
12.3.5
Obliczanie ogólnego współczynnika przenikania ciepła U o na podstawie zewnętrznej powierzchni żebrowanej A o z uwzględnieniem współczynników zanieczyszczenia r o i r i 255
12.3.6
Obliczanie ogólnego współczynnika przenikania ciepła U i dla powierzchni wewnętrznej rury A i z uwzględnieniem współczynników zanieczyszczenia ro i r i 256
12.3.7
Zanieczyszczenia i gradient temperatury 256
12.3.8
Porównanie konkretnych obciążeń cieplnych U i × A i (W / m K) różnych rur 258
WYMIENNIKI CIEPŁA CHŁODZONE POWIETRZEM
12.2.2 Rurki o wysokiej płetwie
Rury żebrowane są prawie zawsze stosowane w chłodzonych powietrzem wymiennikach w celu kompensacji niskiego ciśnienia powietrza. Stosuje się promieniowe (pierścieniowe) żebra ułożone spiralnie wzdłuż rury. Wysokość żeber jest znacznie większa niż w przypadku rur o niskim płetwie stosowanych w związku z tym, dlatego ten rodzaj rur jest określany jako rurka o wysokiej płetwie.
Dostępne są różne rodzaje rur o wysokiej płetwie, w tym:
•
Żebro zintegrowane

Średnio wysokie żebrowane rury wykonane z miedzi i stopów miedzi
Rury żebrowane GEWA-D wykonane z miedzi i stopów miedzi są dostępne w szerokiej gamie rozmiarów i są odporne na najwyższe obciążenia mechaniczne i termiczne. Są one specjalnie wykonane dla indywidualnych geometrii złożonych wymienników ciepła. Miedź oferuje najwyższą przewodność cieplną spośród wszystkich metali technicznych. Jest lepszy w przetwarzaniu, higieniczny i odporny na korozję.

Średnio wysokie żebrowane rury wykonane z aluminium
Rury żebrowane GEWA-D wykonane z aluminium są szczególnie stosowane w lekkich zastosowaniach. Aluminium łączy najwyższą ciągliwość z rozsądną przewodnością cieplną.

NOWOŚĆ: Rury żebrowane o średniej i wysokiej wysokości wykonane ze stali węglowej
Rury żebrowane GEWA-D ze stali węglowej mogą być stosowane w aplikacjach takich jak kotły na paliwo stałe lub zbiorniki magazynowe. Znacznie powiększona powierzchnia w porównaniu do zwykłych rur pozwala na kompaktowe rozwiązania. Gotowe do zainstalowania wymienniki ciepła mogą być ciekawym alternatywnym rozwiązaniem dla wymienników ciepła wykonanych z kosztownych materiałów.

NOWOŚĆ: Rury żebrowane o średniej i wysokiej wysokości wykonane ze stali nierdzewnej
Średnio wysoko-żebrowane rury GEWA-D ze stali nierdzewnej mogą być stosowane do kotłów kondensacyjnych lub do zastosowań w ciepłej wodzie użytkowej. Ze względu na powiększoną zewnętrzną powierzchnię wymiany ciepła wymagana długość rurki może zostać zmniejszona, co pozwala zaoszczędzić kosztowny materiał.
Tabela 12.1 Charakterystyka typowych układów rur o wysokiej płetwie
| Rura Root OD (cale) | 1.0 | 1.0 |
| Wysokość płetwy (cale) | 0,500 | 0,625 |
| Fin OD (w.) | 2,00 | 2.25 |
| Średnia wysokość płetwy (cale) | ||
| Naciągnięta lub zatopiona | 0,012–0,014 | 0,012–0,014 |
| Bimetaliczny lub integralny * | 0,015–0,025 | 0,015–0,025 |
| Płetwy na cal | 9 | 10 |
| Kąt ułożenia rurki | 30 ° | 30 ° |
| Skok rury (cale) | 2.25 | 2,50 |
| Tot / L | 3,80 | 5.58 |
| Tot / A o | 14.5 | 21.4 |
| A Tot / A i | ||
| 13 BWG | 17,9 | 26,3 |
| 14 BWG | 17.4 | 25,6 |
| 16 BWG | 16.7 | 24,5 |
| Zewnętrzna powierzchnia na powierzchnię czołową pakietu | ||
| Trzy rzędy rurek | 60,6 | 80,4 |
| Cztery rzędy rurek | 80,8 | 107,2 |
| Pięć rzędów rur | 101,0 | 134,0 |
| Sześć rzędów rur | 121,2 | 160,8 |

