ควรสั่งซื้อท่อแลกเปลี่ยนความร้อนตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังจริง ไม่ใช่ขนาดระบุที่คลุมเครือเพียงอย่างเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกกำหนดความพอดีของอุปกรณ์และพื้นผิวภายนอกต่อเมตร ความหนาของผนังเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับแรงกด น้ำหนัก ความต้านทานความร้อน ความยากในการดัดงอ และเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะส่งผลต่อพื้นที่การไหล ความเร็ว และแรงดันตก ขนาดสุดท้ายต้องตรงกับสื่อ ความดันและอุณหภูมิการออกแบบ ค่าเผื่อการกัดกร่อน - รูแผ่นท่อ เส้นทางการขึ้นรูป การทดสอบ และ ASTM หรือมาตรฐานโครงการที่ระบุ
1. ขนาดของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนคือการตัดสินใจด้วยพารามิเตอร์สี่-
RFQ จำนวนมากระบุหมายเลขเดียวเท่านั้น เช่น 12.7 มม., 19.05 มม. หรือ 3/4 นิ้ว โดยปกติตัวเลขดังกล่าวจะอธิบายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก แต่ไม่ได้กำหนดพื้นที่การไหลภายใน ความแข็งแรงของผนัง หรือความเหมาะสมสำหรับอุปกรณ์ การเลือกขนาดที่สมบูรณ์จะเชื่อมต่อพารามิเตอร์สี่ตัวเข้าด้วยกัน
ควบคุมความพอดีของท่อ-แผ่น พื้นผิวภายนอกต่อเมตร ระยะห่างของมัด รอยม้วน และขนาดการโค้งงอที่ใช้งานได้จริง
ส่งผลต่อความแข็งแรงของแรงดัน ค่าเผื่อการกัดกร่อน น้ำหนัก ความต้านทานการถ่ายเทความร้อน- และความยากในการขึ้นรูป
กำหนดช่องเปิดภายในหลังจากหักความหนาของผนังออกจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทั้งสองด้านแล้ว
การเปลี่ยนแปลงตามกำลังสองของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ดังนั้นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อความเร็วและแรงดันตก
2. ความสัมพันธ์มิติพื้นฐาน
ความสัมพันธ์แบบธรรมดาเหล่านี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจสอบ RFQ ไม่ได้แทนที่การคำนวณแรงดันหรือไฮดรอลิก แต่จะแสดงทันทีว่าคำอธิบายท่อเสร็จสมบูรณ์หรือไม่
3. ตัวอย่าง: OD เดียวกัน 12.7 มม. ความหนาของผนังต่างกัน
ตัวอย่างต่อไปนี้ใช้รูปทรงเรขาคณิตอย่างง่ายเพื่อแสดงให้เห็นว่าเหตุใดความหนาของผนังจึงไม่สามารถถือเป็นรายละเอียดรองได้ ไม่ใช่ตารางอันดับความกดดัน-
4. การอ้างอิง OD ทั่วไป: เมตริกและนิ้ว
RFQ ของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและท่อทำความเย็นมักจะผสมขนาดเมตริกและนิ้วเข้าด้วยกัน การแปลงควรได้รับการยืนยันในใบสั่งซื้อ เนื่องจากคำอธิบายเมตริกแบบโค้งมนอาจไม่ตรงกับข้อต่อที่จำเป็น รูครีบ หรือรูแผ่นท่อ-
5. ความหนาของผนังไม่เหมือนกับระดับแรงดัน
โดยทั่วไปผนังที่หนากว่าจะทำให้ได้ส่วนที่เป็นโลหะมากกว่า แต่ไม่สามารถเลือกความสามารถในการรับแรงกดจากความหนาของผนังเพียงอย่างเดียวได้ เงื่อนไขการออกแบบที่อนุญาตนั้นขึ้นอยู่กับพื้นฐานทางวิศวกรรมทั้งหมด
ความแข็งแรงและประสิทธิภาพการกัดกร่อนที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามโลหะผสมและอุณหภูมิ
ความแข็งแรงของวัสดุและความเค้นที่ยอมรับได้สามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น
โครงสร้างแบบเชื่อมหรือไร้รอยต่อต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของอุปกรณ์
การสูญเสียโลหะภายในหรือภายนอกที่คาดหวังอาจต้องมีความหนาการออกแบบเพิ่มเติม
การโค้งงอและการขยายตัวสามารถเปลี่ยนการกระจายตัวของผนังและการตกไข่ได้
รหัสแรงดันที่ใช้จะกำหนดสูตร ความเค้นที่อนุญาต ความคลาดเคลื่อน และข้อกำหนดในการทดสอบ
6. OD ควบคุมความร้อนภายนอก-พื้นที่การถ่ายเทต่อเมตร
สำหรับท่อทรงกระบอกตรง พื้นที่ผิวภายนอกโดยประมาณจะสัมพันธ์กับเส้นรอบวงภายนอกคูณด้วยความยาว ที่ความยาวเท่ากัน OD ที่ใหญ่กว่าจะให้พื้นที่ภายนอกมากขึ้น แต่ยังเปลี่ยนระยะห่างของมัด ความเร็วของของไหล แรงดันตกคร่อม และน้ำหนักของวัสดุด้วย
7. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในส่งผลต่อความเร็วและแรงดันตก
ที่อัตราการไหลตามปริมาตรคงที่ การลดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในจะเพิ่มความเร็วเฉลี่ย ความเร็วที่สูงขึ้นสามารถปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนของฟิล์มภายในได้ในบางสภาวะ แต่ยังเพิ่มแรงดันตกคร่อม และอาจเพิ่มการกัดเซาะ การสั่นสะเทือน หรือความต้องการในการสูบน้ำ ความเร็วต่ำอาจลดแรงดันตก แต่ทำให้เกิดการเปรอะเปื้อนหรือการกระจายตัวไม่ดี
8. ท่อตรงและท่อคอยล์ต้องมีการตรวจสอบมิติที่แตกต่างกัน
9. การอ้างอิง BWG และเกจต้องใช้ความระมัดระวัง
แบบร่างของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและข้อกำหนดเฉพาะดั้งเดิมบางส่วนอ้างอิงถึงผนังท่อโดย BWG หรือระบบเกจอื่น ไม่ควรคัดลอกหมายเลขเกจลงในใบสั่งซื้อโดยไม่ยืนยันความหนาของผนังจริงที่สอดคล้องกันและแบบแผนเกจที่ใช้โดยโครงการ
≠
มิลลิเมตร
เขียนความหนาของผนังที่ต้องการโดยตรงในหน่วยมิลลิเมตรหรือนิ้ว และระบุเกจอ้างอิงเป็นข้อมูลสนับสนุนเท่านั้น
รูปแบบตัวอย่าง:ผนัง OD 19.05 มม. × 1.24 มมโดยมีการระบุมาตรฐาน ความทนทานต่อผนัง และข้อกำหนดขั้นต่ำของผนัง-ไว้อย่างชัดเจน
10. ความคลาดเคลื่อนสามารถมีความสำคัญพอๆ กับขนาดที่กำหนด
ท่อสองท่อที่มีเครื่องหมาย OD และผนังที่ระบุเหมือนกันอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้หากความคลาดเคลื่อนของขนาด ผนังขั้นต่ำ การตกไข่ ความตรง หรือข้อกำหนดของพื้นผิวแตกต่างกัน
สิ่งสำคัญสำหรับการปรับท่อ-แผ่น ครีบ ปลอกโลหะ ข้อต่อ และการขยายเชิงกล
ส่งผลต่อความหนาของโลหะขั้นต่ำ ความแปรผันของ ID น้ำหนัก และความสม่ำเสมอของไฮดรอลิก
อาจส่งผลต่อการพอดี- การงอ การพับ การขยาย และการปิดผนึก
สำคัญสำหรับมัดท่อยาวและการสอดผ่านแผ่นรองรับหลายอัน
11. มาตรฐานเปลี่ยนความหมายของคำสั่ง
การระบุมิติต้องเชื่อมต่อกับมาตรฐานการผลิตและการทดสอบที่ถูกต้อง เกรด OD และผนังเพียงอย่างเดียวไม่ได้กำหนดการบำบัดความร้อน สภาพการเชื่อม การทดสอบ ความคลาดเคลื่อน หรือการบริการที่ต้องการ
โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับโลหะผสมเฟอร์ริติกและออสเทนนิติกไร้ตะเข็บ-หม้อต้มเหล็กกล้า ฮีตเตอร์ยิ่งยวด และท่อแลกเปลี่ยนความร้อน-
โดยทั่วไปเกี่ยวข้องกับหม้อต้มเหล็กกล้าออสเทนนิติกแบบเชื่อม เครื่องทำความร้อนยิ่งยวด เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน- และท่อคอนเดนเซอร์
ข้อกำหนดเฉพาะของท่อสเตนเลสออสเทนนิติกแบบไม่มีรอยต่อและเชื่อมที่กว้างขึ้นสำหรับความทนทานต่อการกัดกร่อนและอุณหภูมิทั่วไป-
รีวิวคู่มือท่อสแตนเลส ASTM A269และของสเตเค็งแหล่งข้อมูลมาตรฐานและข้อมูลจำเพาะก่อนที่จะสรุปคำอธิบายการซื้อ
12. แผนการตรวจสอบและวัดผล
วัดที่ตำแหน่งที่กำหนดและตรวจสอบการตกไข่ในตำแหน่งที่พอดี{0}}หรือขึ้นรูปเป็นสิ่งสำคัญ
ยืนยันผนังเฉลี่ยและขั้นต่ำตามลำดับและวิธีการที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบความยาวในการตัด สภาพส่วนปลาย และความตรงสำหรับการผลิตมัด
ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลาง ความกว้าง ระยะพิทช์ จำนวนรอบ และปลายตรงของคอยล์เมื่อขึ้นรูป
กำหนดการตรวจอุทกสถิต นิวเมติก กระแสไหลวน- อัลตราโซนิก หรือการตรวจอื่นๆ ที่จำเป็น
ใบรับรองการทดสอบโรงงาน รายงานการตรวจสอบ การตรวจสอบย้อนกลับ และข้อกำหนดของบุคคลที่สาม
13. รายการตรวจสอบ RFQ ขนาดท่อที่สมบูรณ์
เลือกเส้นทางผลิตภัณฑ์จากวิธีการผลิตที่ต้องการ รูปแบบความยาว และข้อกำหนดของโครงการ ควรยืนยันความพร้อมใช้งานของมิติสุดท้ายก่อนสั่งซื้อ
15. คำถามที่พบบ่อย
ขนาดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนสแตนเลสที่พบมากที่สุดคือเท่าไร?
ไม่มีขนาดสากลสำหรับตัวแลกเปลี่ยนทุกตัว RFQ ทั่วไปประกอบด้วย OD 12.7, 15.88, 19.05 และ 25.4 มม. แต่ขนาดที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ การไหล ความดัน ท่อ-โครงร่างแผ่น วัสดุ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ฉันจะคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางด้านในของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนได้อย่างไร
ลบความหนาของผนังสองเท่าจากเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตัวอย่างเช่น OD 12.7 มม. ที่มีผนัง 1.0 มม. มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่คำนวณได้ 10.7 มม.
ผนังที่หนาขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนความร้อนหรือไม่?
ผนังที่หนาขึ้นอาจปรับปรุงระยะขอบเชิงกล แต่ยังช่วยลดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน เพิ่มน้ำหนัก และเพิ่มความต้านทานความร้อน ต้องประเมินประสิทธิภาพร่วมกับความดัน การไหล วัสดุ และค่าเผื่อการกัดกร่อน
ท่อ 19 มม. สามารถใช้แทนท่อ 19.05 มม. ได้หรือไม่
อย่าทดแทนโดยอัตโนมัติ ความแตกต่างอาจส่งผลต่อข้อต่อ ครีบ แผ่นท่อ และพิกัดความเผื่อ ยืนยันการวาดอุปกรณ์และส่วนประกอบการผสมพันธุ์ก่อนที่จะเปลี่ยน OD
ควรสั่งความหนาของผนังเป็น BWG หรือมิลลิเมตร
ลำดับที่ปลอดภัยที่สุดระบุความหนาของผนังจริงเป็นหน่วยมิลลิเมตรหรือนิ้ว อาจมีการเพิ่มการอ้างอิง BWG แต่กำแพงจริงและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่จำเป็นควรยังคงมีความชัดเจน
OD เดียวกันต้องมีรัศมีโค้งเท่ากันหรือไม่
ไม่ ความสามารถในการดัดงอยังขึ้นอยู่กับความหนาของผนัง เกรดวัสดุ ความแข็ง เส้นทางการผลิต การใช้เครื่องมือ และการตกไข่ที่ยอมรับได้หรือการทำให้ผนังบางลง
ฉันควรส่งใบเสนอราคาขนาดท่ออย่างไร
ส่ง OD ตามจริง ผนังที่กำหนดและขั้นต่ำ ค่าเผื่อ ความยาว เกรด มาตรฐาน เส้นทางเชื่อมหรือไร้รอยต่อ ความดัน อุณหภูมิ ตัวกลาง ข้อกำหนดในการขึ้นรูป การตรวจสอบ ปริมาณ การบรรจุ และปลายทาง
STAKENG สามารถตรวจสอบขนาดที่ต้องการ เส้นทางการผลิต รูปแบบความยาว ค่าเผื่อ มาตรฐาน การตรวจสอบ และการบรรจุก่อนเสนอราคา การออกแบบแรงดันและการคำนวณตัวแลกเปลี่ยนขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของอุปกรณ์
