ภาษา

+86 18969027607

หลอดสแตนเลสสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน/คอนเดนเซอร์

Xinhang Special Material Co. , Ltd. Branch Branch

ผู้ผลิตท่อสแตนเลสที่มีประสบการณ์มากกว่า 16 ปี

Xinhang Special Material Co. , Ltd. Branch Branch
Xinhang Special Material Co. , Ltd. Branch Branch

ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 และย้ายไปอยู่ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ Longyou จังหวัดเจ้อเจียงในปี 2565 มันครอบคลุมพื้นที่ 130,000 ตารางเมตรมากกว่า 30 สายการผลิต 300 คนงาน 20 คน R&D ผู้ตรวจสอบ 30 คนและผลผลิตประจำปี 50,000 ตัน

มันผ่านระบบการจัดการคุณภาพ ISO9001: 2008, PED 97/23/EC EU อุปกรณ์การรับรองอุปกรณ์การรับรองอุปกรณ์การผลิตอุปกรณ์พิเศษของจีน (ท่อความดัน) การรับรอง TS, การรับรอง ASME, ระบบการจัดการมาตรฐานขององค์กรระดับจังหวัด ทะเบียนการขนส่ง (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) และการรับรองจากโรงงานการขนส่ง (KR) เกาหลี

ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ท่อสแตนเลส, อุปกรณ์ท่อ, หน้าแปลน, วาล์ว, ฯลฯ ซึ่งมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในปิโตรเลียมอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรรมนิวเคลียร์การถลุงการต่อเรือการต่อเรือการต่อเรือ บริษัท ปฏิบัติตามหลักการขององค์กร "คุณภาพเพื่อความอยู่รอดชื่อเสียงด้านการพัฒนา" และให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างสุดใจในการสร้างสถานการณ์ที่ชนะ

ให้เกียรติ

  • ท่อเหล็กและท่อ
    ท่อเหล็กและท่อ
  • การอนุมัติกระบวนการผลิต
    การอนุมัติกระบวนการผลิต
  • ใบรับรองการอนุมัติสำหรับวัสดุ
    ใบรับรองการอนุมัติสำหรับวัสดุ
  • ใบรับรองการอนุมัติสำหรับกระบวนการผลิต
    ใบรับรองการอนุมัติสำหรับกระบวนการผลิต
  • เอบีเอส
    เอบีเอส

ข่าว

ติดต่อเราตอนนี้

ความรู้ในอุตสาหกรรม

ปัจจัยใดที่มีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของท่อสแตนเลสในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
การนำความร้อนของสแตนเลส: การนำความร้อนของวัสดุสแตนเลสที่ใช้ในท่อส่งผลโดยตรงต่อความร้อนที่มีประสิทธิภาพถ่ายโอนระหว่างของเหลวที่ไหลภายในท่อและของเหลวหรือพื้นผิวโดยรอบ ค่าการนำความร้อนที่สูงขึ้นมักจะนำไปสู่ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น
พื้นที่ผิว: พื้นที่ผิวของ หลอดสแตนเลสสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เมื่อสัมผัสกับของเหลวถ่ายเทความร้อนส่งผลกระทบต่ออัตราการถ่ายเทความร้อนโดยรวม การเพิ่มพื้นที่ผิวตัวอย่างเช่นโดยใช้หลอดที่มีพื้นผิวขยาย (เช่นครีบหรือเครื่องปั่นไฟ) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
อัตราการไหลของของไหล: ความเร็วของของเหลวที่ไหลภายในหลอดมีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน อัตราการไหลที่สูงขึ้นสามารถส่งเสริมความปั่นป่วนและปรับปรุงการถ่ายเทความร้อนแบบพาความร้อนเพิ่มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามอัตราการไหลที่สูงมากเกินไปอาจเพิ่มความดันลดลงและการใช้พลังงาน
ความแตกต่างของอุณหภูมิ: การไล่ระดับอุณหภูมิระหว่างของเหลวภายในหลอดและสภาพแวดล้อมภายนอกหรือของเหลวในอีกด้านหนึ่งของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนมีผลต่ออัตราการถ่ายเทความร้อน ความแตกต่างของอุณหภูมิที่ใหญ่ขึ้นมักส่งผลให้อัตราการถ่ายเทความร้อนสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่ง
รูปทรงเรขาคณิตและการออกแบบของหลอด: ปัจจัยต่าง ๆ เช่นเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดความยาวและการกำหนดค่า (เช่นหลอดตรง, ท่อ U, ขดลวดขดลวด) ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนส่งผลกระทบ รูปทรงเรขาคณิตของหลอดที่ดีที่สุดมักจะถูกกำหนดโดยปัจจัยที่สมดุลเช่นการลดลงของแรงดันการกระจายการไหลและความต้านทานต่อการเปรอะเปื้อน
คุณสมบัติของของไหล: คุณสมบัติทางความร้อนของของเหลวที่เกี่ยวข้องเช่นความจุความร้อนเฉพาะความหนืดและความหนาแน่นส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน นอกจากนี้การปรากฏตัวของการเปลี่ยนแปลงเฟส (เช่นการควบแน่นหรือการเดือด) สามารถเปลี่ยนแปลงอัตราการถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ
สภาพพื้นผิว: ความสะอาดและความเรียบของพื้นผิวหลอดมีผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การปนเปื้อนการสะสมสเกลหรือการกัดกร่อนสามารถลดอัตราการถ่ายเทความร้อนโดยการป้องกันหลอดและขัดขวางการไหลของของไหล
เงื่อนไขการทำงาน: พารามิเตอร์เช่นความดันในการทำงานอุณหภูมิและระบอบการไหล (เช่นการไหลแบบราบเรียบหรือปั่นป่วน) ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน เงื่อนไขการทำงานนอกพารามิเตอร์การออกแบบสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ลดลงหรือความล้มเหลวของอุปกรณ์
ความเข้ากันได้ของวัสดุ: ความเข้ากันได้ระหว่างวัสดุสแตนเลสของหลอดและของเหลวที่ถูกประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนเมื่อเวลาผ่านไป การกัดกร่อนหรือปฏิกิริยาทางเคมีสามารถลดพื้นผิวท่อลดอัตราการถ่ายเทความร้อน
ฉนวนกันความร้อน: การมีหรือไม่มีฉนวนกันความร้อนรอบระบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนโดยรวมโดยลดการสูญเสียความร้อนไปยังสภาพแวดล้อมหรือลดการไล่ระดับอุณหภูมิภายในระบบ

ควรพิจารณาอะไรในระหว่างการติดตั้งท่อคอนเดนเซอร์สแตนเลส
การจัดการและการจัดเก็บ: ควรจัดการท่อสแตนเลสด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อพื้นผิวของพวกเขาซึ่งอาจนำไปสู่การกัดกร่อน
ควรเก็บหลอดไว้ในพื้นที่ที่สะอาดและแห้งเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการกัดกร่อนในระหว่างการเก็บรักษา
การเตรียมพื้นผิว: ก่อนการติดตั้งปลายท่อควรได้รับการทำความสะอาดและหักอากาศอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่เรียบและเหมาะสมกับอุปกรณ์หรือขั้วต่อ
การเคลือบป้องกันหรือฟิล์มที่ใช้ในระหว่างการจัดเก็บควรถูกลบออกก่อนการติดตั้ง
ความเข้ากันได้กับส่วนประกอบของระบบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งหมดขั้วต่อและส่วนประกอบระบบอื่น ๆ เข้ากันได้กับวัสดุสแตนเลสเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของกัลวานิก
ใช้ปะเก็นและซีลที่เหมาะสมซึ่งเข้ากันได้กับสแตนเลสเพื่อป้องกันการรั่วไหลและตรวจสอบซีลที่แน่นหนา
การสนับสนุนและการจัดตำแหน่งที่เหมาะสม: ท่อสแตนเลสสำหรับคอนเดนเซอร์ ควรได้รับการสนับสนุนและจัดตำแหน่งอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการลดลงการสั่นสะเทือนหรือความเครียดบนหลอด
ใช้ที่แขวนที่เหมาะสมวงเล็บหรือรองรับในช่วงเวลาปกติเพื่อรักษาการจัดตำแหน่งที่เหมาะสมและป้องกันความเครียดมากเกินไปบนหลอด
หลีกเลี่ยงการปนเปื้อน: ในระหว่างการติดตั้งให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของพื้นผิวสแตนเลสจากสิ่งสกปรกเศษซากหรือวัสดุต่างประเทศอื่น ๆ
ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สะอาดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับวัสดุที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเช่นเหล็กกล้าคาร์บอน
หลีกเลี่ยงความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง: ดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อหลอดสแตนเลสในระหว่างการติดตั้งเช่นรอยขีดข่วนรอยบุบหรือการเสียรูปซึ่งอาจส่งผลต่อความสมบูรณ์และนำไปสู่การกัดกร่อน
ใช้เครื่องมือและเทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการตัดการดัดและการปรับหลอดเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย
การกระชับการเชื่อมต่อที่เหมาะสม: เมื่อเชื่อมต่อท่อสแตนเลสกับอุปกรณ์หรือขั้วต่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อนั้นแน่นขึ้นอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ผลิต
การกระชับมากเกินไปอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อหลอดหรืออุปกรณ์ในขณะที่การรัดเข็มขัดอาจนำไปสู่การรั่วไหล
การพิจารณาสำหรับการขยายตัวทางความร้อน: บัญชีสำหรับการขยายตัวทางความร้อนและการหดตัวของหลอดสแตนเลสระหว่างการทำงานโดยอนุญาตให้มีการกวาดล้างและความยืดหยุ่นที่เหมาะสมในการติดตั้ง
ใช้ลูปการขยายตัวหรือตัวเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่นซึ่งจำเป็นเพื่อรองรับการเคลื่อนไหวทางความร้อนโดยไม่ต้องเครียดกับหลอดหรือส่วนประกอบของระบบ

รับการอัปเดตใหม่ทางอีเมล

เราจะไม่แบ่งปันที่อยู่อีเมลของคุณและคุณ
สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาเราสัญญา