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Titan-flutetes Verdampferrohr

Titan-Industrien : Sep. 9, 2026

Titanflute-Verdampferrohr werden in horizontalen Schalen-und-Röhren-Kühlerverdampfern verwendet, bei denen das Kältemittel außen am Rohr kocht. Außendurchmesser 12,7–25,4 mm, in Gr1 / Gr2 Titan.

Räffelmuster, Flossen pro Zoll, Längen mit glatten Enden und Übergangsquerungen können alle nach Ihrer Zeichnung angepasst werden. Dieselbe Linie erzeugt auch die Fallfilm- und Innenrillen-Typen, die bei Bedarf zusammen mit dieser genannt werden können.

Drei Verdampfrohrtypen: Welche benötigt Ihre Schale

Unsere Verdampferröhren sind eine Produktfamilie mit drei Typen. Die Wahl des Typs ist wichtiger als die Materialwahl, da sie die Wärmeübertragungslogik der gesamten Schale bestimmt.

Es gibt nur eine Sache, die entscheidet, welches du brauchst: ob das Kältemittel außerhalb des Rohrs oder im Inneren verläuft.

Omega Groove Flosse Spitzen auf Flooded

Überflutete Verdampferröhre

Kreuzgitter-Flossenoberfläche auf herabfallender Folie

Abfallende Film-Verdampfungsröhre

Innengerilltes Titan-Verdampferrohrende

Innenrillen-Röhre (trockene Expansion)

Überflutete VerdampferröhreAbfallende Film-VerdampfungsröhreInnenrillen-Röhre (trockene Expansion)
KältemittelseiteMuschelseite, Pool kochtSchalenseite, aufgesprühter FilmRohrseite, Strömungsverdunstung
VerbesserungsfokusOmega-Rillen außen bieten KeimbildungsstellenQuergitter-Außenflossen verdünnen die flüssige FolieInnenspiralrillen erhöhen die Kontaktfläche und verändern das Strömungsmuster
Typischer Außendurchmesser12,7–25,4 mm12,7–25,4 mm7,00–15,88 mm
Typische AusrüstungÜberflutete Verdampfer in Zentrifugal- und SchraubenkühlernAbfallende Film-Schalen-und-Röhren-VerdampferTrockenexpansionsverdampfer, Luftkühler, Verdampfungskühler

Der Innenrillentyp nimmt einen anderen Weg. Die Verstärkung sitzt auf durchgehenden oder unterbrochenen Spiralrillen an der Innenwand: Kältemittel verdunstet beim Eintritt in das Rohr, und das Wasser wird außen abgekühlt.

Der Wärmeübertragungskoeffizient auf der Rohrseite erreicht das 1–2-fache des eines einfachen Rohrs derselben Größe. Im Gegensatz zum Spinformverfahren, das für konventionelle innergerillte Kupferrohre verwendet wird, kann das Firstprofil für ein bestimmtes Kältemittel und eine bestimmte Funktion ausgelegt werden, und die Länge ist nicht begrenzt.

Gängige Größen: OD 7,00 / 7,94 / 9,52 / 12,7 / 15,88 mm, 28–116 Grëte, Helix-Winkel 18–45°, Grathöhe 0,12–0,21 mm, Innenfläche 0,0199–0,0280 m²/m pro Längeneinheit.

Titanflutetes Verdampfrohr: Produktdaten

ProduktnameTitan-flutetes Verdampferrohr (gerade Räffel / Kreuzschraffe)
MaterialqualitätGr1 / Gr2 Titan (TA1 / TA2; UNS R50250 / R50400); Austenit- und ferrithaltiger Edelstahl können ebenfalls auf derselben Linie hergestellt werden
ZustandBodenrohr geglüht; verstärkter Schnitt als gewalzter Schnitt
BasisrohrSchwerwandgeschweißtes oder nahtloses Röhrenrohstoff, gebildet durch dreiwalzendes Schrägwalzen mit spezieller Werkzeugkonstruktion
ProduktstandardsGrundrohr: ASTM B338 / ASME SB338; verschweißte ASTM B862, nahtlose ASTM B861; GB/T 3625 als chinesisches Äquivalent.
GrößenbereichStandardgrößen OD 15,88 / 19,05 / 22,1 / 25,4 mm; Bearbeitungsbereich OD 12,7–31,8 mm, Wand 0,8–3,0 mm; Länge <7 m
ToleranzenSpezifikationsgemäß verfügbar
FlossengeometrieOmega-Rille mit aufgedrehten Flossenspitzen; gerade oder kreuzgeschruppter Räffel; 21 / 25 / 32 fpi
InnenausstattungSchlichter / innengerillter / gedrehter Klebeband-Einsatz
VerarbeitungAuf Länge zugeschnitten; glatte Enden an beiden Enden und in der Mitte der Spannweite gemäß Zeichnung; gerade, U-biegen oder gewickelt
OberflächeFräsfinish oder eingelegt
AnwendungenHorizontal überflutete Verdampfrohrbündel, Nah-Rohr-Rohrwechsel, Wärmepumpenverdampfer mit Meerwasserquellen, Wärmetauscher für chemische Prozesse

nukleates Sieden an einem überfluteten Verdampfrohr

Flutetes Verdampfrohr: Standardgrößen und Bearbeitungsbereich

Standardgrößen und Stockgrößen

Das sind unsere Standardgrößen auf Lager, und sie sind am schnellsten zu bestellen.

Code1234
OD (mm)15.8819.0522.125.4
Nominale Wand (mm)0.640.640.640.64
Finnen-Schnittwand (mm)1.0–2.01.0–2.01.0–2.01.0–2.0
Fin OD (mm)15.8819.0522.125.4
Flossenhöhe (mm)0.600.600.600.60
Min-Wand unter den Flossen (mm)0.560.560.560.56
Flossen pro Zoll32323232
Grathöhe (mm)0.200.200.250.25
Anzahl der Bergrücken34343434

Bearbeitungsbereich

Wir fertigen auch Röhren zu deiner Zeichnung an.

GegenstandCustom Range
Außendurchmesser12,7 / 15,88 / 19,05 / 25,4 mm (Schrägwalzfähigkeit 12,7–31,8 mm)
Wanddicke0,8–1,5 mm (12,7, 15,88); 0,8–2,0 mm (19,05, 25,4); Schrägwalzfähigkeit bis zu 3,0 mm
Fin OD12,6–12,5 / 15,78–15,68 / 18,95–18,85 / 25,3–25,2 mm
Min-Wand unter den Flossen≥0,65 mm (12,7, 15,88); ≥0,7 mm (19,05, 25,4)
Flossenhöhe0,4–0,6 mm
Finnengefälle0,8 / 1,0 / 1,2 mm
Helixwinkel0–35°
Umfangs-Knurl-ZählungAußenumfang / 0,8
Innere RillenAnzahl = (Innendurchmesser × 3,14) / 2; Grathöhe 0–0,2 mm
Schlichtes Ende / ÜbergangsabschnittBeliebige Länge / 15–40 mm
Röhrenlänge<7 m

Hinweis: Der äußere Helix-Winkel legt den Weg fest, den die Blasen entlang der Röhrenachse nehmen; die inneren Rillen brechen die wasserseitige Grenzschicht auf und verringern den Rohrwiderstand.

Flossen pro Zoll und Finnen-Pitch-Umstellung

Ob deine Zeichnung fpi oder mm angibt, hängt von der Branche und der Region ab. Diese Tabelle hat die Umrechnung gemacht, sodass du quer lesen kannst.

Flossen pro Zoll25,4 ÷ fpiTatsächliche Flossenneigung
32 fpi0,794 mm0,8 mm
25 fpi1,016 mm1,0 mm
21 fpi1,210 mm1,2 mm

Ein höherer FPI ist nicht automatisch besser. Mehr Flossen pro Zoll bedeuten effektivere Außenoberfläche und mehr Keimungsstellen, aber die Rillen werden auch schmaler, was das Rohr empfindlicher gegenüber Schwankungen in der Wasserqualität und Beschmutzung macht.

Wo die zirkulierende Wasserqualität instabil ist, hält 32 FPI nicht unbedingt länger als 25 fpi an.

Titan-Abfallfilm-Verdampferrohr

Der Fallfilmtyp ist ein weiteres unserer großvolumigen Produkte.

Seine Außenseite trägt ein Quergitter-Finnenmuster. Die Lamellen sind integral aus demselben Muttermetall wie das Rohr gewalzt, sodass kein Kontaktwiderstand besteht, was sich von umwickeltem oder geschweißtem Finnenrohr unterscheidet.

Diese Oberfläche hilft, den Kältemittelfilm zu verdünnen und lässt die gesprühte Flüssigkeit sich schnell entlang der Röhrenachse und um den Umfang ausbreiten. Das erzeugt den Effekt der fallenden Folie und erhöht den Verdampfungs-Wärmeübertragungskoeffizienten. Er wird in allen Arten von Hüllen-und-Röhren-Verdampfer verwendet.

Das überflutete Profil kann auch für den Fall der Filme dienen, daher schließen sich die beiden nicht gegenseitig aus. Welche Wahl du wählst, hängt von deiner Produktstruktur ab: Wenn du beide Plattformen baust und eine Teilenummer weniger mitführen möchtest, lass den überfluteten Typ beide abdecken; wenn du eine einzelne fallende Filmplattform im Volumen betreibst, passt der dedizierte Typ besser.

Standardgrößen:

OD (mm)Nominale Wand (mm)Finnen-Schnittwand (mm)Fin OD (mm)Min-Wand unter den Flossen (mm)Flossen pro ZollGrathöhe (mm)
12.70.600.8–1.512.650.55320.20
15.880.600.8–1.515.700.55320.20
19.050.600.8–1.519.00.6320.20
22.10.650.8–1.522.050.65320.20
25.40.650.8–1.525.350.7320.20

Gerade Räffel oder Kreuzschraffur?

Das überflutete Rohr wird mit zwei Rändelmustern geliefert. Beide werden hergestellt, indem die nadelförmigen Flossenspitzen eines Kondensatorrohrprofils umgekippt werden.

Gerade Räffelung ist ein Satz separater Nadelrippen, die helikal angeordnet sind; sobald die Spitzen umgedreht sind, bilden sie die Omega-Rille. Kreuzschraffur ist eine regelmäßige Anordnung von Pyramidenzellen, bei der die Spitzen auf die gleiche Weise verschoben sind.

Der Unterschied zeigt sich nicht in der Wärmeübertragungstabelle. Er zeigt sich in deinem Ausdehnungsschritt: Kreuzschraffur beschädigt den Expanderkopf während der mechanischen Expansion weniger wahrscheinlich und ist teurer in der Produktion.

Die Entscheidung ist also unkompliziert. Wenn deine Leitung mechanische Ausdehnung verwendet und du oft umgerohrt wirst, kommen die zusätzlichen Bearbeitungskosten meist durch den Expanderkopf zurück. Wenn du hydraulische Ausdehnung benutzt oder dein Retubing-Intervall ohnehin lang ist, reicht gerader Rändel.

Gerade Rändelung hat noch eine weitere Funktion: Sie funktioniert besser dort, wo der flüssige Film gleichmäßig über die Rohrwand verteilt werden muss, und kann bei Bedarf als fallendes Filmrohr dienen.

Im Inneren des Rohrs: glatt, innen gerillt oder verdrilltes Band

Schlicht, ohne Rohrbearbeitung

Niedrigster Druckabfall und am einfachsten zu reinigen. Bedenken Sie zuerst, wo die Wasserqualität schlecht ist und das Risiko der Beschmutzung hoch ist.

Innengerillt, mit inneren Spiralkämmen

Die Rückenanzahl beträgt (Innendurchmesser × 3,14) / 2, Grathöhe 0–0,2 mm. Sie bricht die Wasserseite der Grenzschicht auf und verringert den Widerstand auf der Rohrseite.

Twisted-Tape-Einsatz

Ein verdrehtes Band, das in das Rohr eingefügt wird, erzeugt einen Wirbelfluss. Der Vorteil ist, dass es später montiert werden kann, sodass bestehende Bündel nachgerüstet werden können.

Wie wählt man die Wahl? Die Erhöhung auf der Rohrseite erhöht den Wärmetransfer, erhöht aber auch den Druckabfall und erschwert die Reinigung. Wenn Ihr Pumpenkopf bereits dicht sitzt oder das zirkulierende Wasser aus einem offenen Kühlturm kommt, sollten Sie die Rohrseite nicht maximal ausfüllen. Mit inneren Rillen zu beginnen ist leichter zu akzeptieren, als direkt auf ein verdrehtes Band zu gehen.

Eine Sache, die man beachten sollte: Bei überfluteter und fallender Folie kocht das Kältemittel außerhalb des Rohrs und das Wasser fließt hinein, sodass die Erhöhung auf der Rohrseite die Wasserseite anspricht. Sie löst einen anderen Widerstand als die Omega-Rillen außen.

Kann Titan Ihr verbessertes Kupferverdampferrohr ersetzen?

Kann es tatsächlich erweitert werden?

Das ist die Frage, die uns die Kunden am häufigsten stellen.

Mechanische Ausdehnung erfordert im Allgemeinen eine Verlängerung von 5–25 % im Material. Und die Kunststoffbearbeitung hat eine Faustregel: Die angeführte Verformung darf nicht die Hälfte der endgültigen Längung des Materials überschreiten.

Darüber hinaus wird das Rohr nicht unbedingt spalten, sondern Mikrorisse bilden sich. Man sieht sie nicht, doch die Druckfähigkeit und der Widerstand gegen Ermüdungsimpulse sind bereits gesunken. Das ist ein problematischer Fehler als ein kompletter Spalt, da er bei der Werksinspektion möglicherweise nicht sichtbar ist.

Die Verlängerung im Annealed-Zustand sieht ungefähr so aus:

Die Hälfte der Titanzahl beträgt 22,5 %, was im Bereich von 5–25 % liegt, den die Expansion benötigt.

Die Schlussfolgerung ist also klar: Titan kann erweitert werden, aber der Rand ist viel kleiner als bei Kupfer. Das Ausdehnungsverhältnis muss für Titan neu berechnet werden und das erste Stück muss probeexpandiert werden. Man kann die Kupfereinstellungen nicht direkt übertragen.

Was höhere Renditenstärke kauft und was sie kostet

Im geglühten Zustand ist die Fließgrenze von Titan etwa doppelt so hoch wie bei Kupfer. Das gilt in beide Richtungen.

Positiv ist: höhere Druckkapazität bei gleicher Wanddicke; ein steiferes Rohr in derselben Größe, was die Anforderungen an Abstände und nicht gestützte Länge lockert; und geringeres Schadensrisiko während der Verarbeitung und des Versands.

Auf der Kostenseite: Ausdehnung, Biegen und Finnenrollen werden alle schwieriger. Sobald ein komplexes Profil schwerer zu rollen ist, steigen entweder die Walzkosten oder das Profil bleibt zu kurz und der Wärmetransport leidet.

Das ist einer der Gründe, warum titanverstärkte Röhren keine so hohen Flossen tragen können wie Kupferrohre.

Die eigentliche Barriere ist nicht das Rohr

In der gesamten HLK-Branche wurden die meisten Fertigungsprozesse, Ausrüstungen und Werkzeuge auf Kupferrohre ausgelegt.

Die tatsächlichen Kosten für den Umstieg auf Titan sind nicht der Einheitspreis der Röhre. Es ist die Zeit, die mit der Anpassung der Linie und der Validierung des ersten Artikels verbracht wird. Wenn Ihre Linie ihren Expansionsprozess und die Werkzeuge überhaupt nicht anpassen kann, lohnt sich der jetzige Wechsel nicht.

Überprüfe, ob es ausgetauscht werden kann

Schicken Sie uns diese wenigen Gegenstände, und wir passen ein Titanrohr an Ihre bestehende Geometrie ab, damit Sie es vorher ausprobieren können.

Wie die Omega-Rillen-Siedefläche funktioniert

Wie das Profil erstellt wird

Ausgehend von einem schwerwandigen geschweißten oder nahtlosen Röhrenrohling heben spezielle Werkzeuge und dreiwalzende, schräg rollende nadelförmige Finnen an, und die Spitzen werden dann zu einer Pilzform verschoben. Die daraus entstehende Rille ist unten breit und oben schmal, die Omega-Struktur.

Diese Struktur erfüllt drei Dinge. Erstens hält sie stabile Keimungsstellen, sodass die Blasen gleichmäßig durch die schmale Öffnung entweichen und das Kochen des Films den Wärmetransfer nicht verschlechtert. Zweitens sind die Rillenböden miteinander verbunden, sodass die Flüssigkeit frei hindurchfließen und sich wieder auffüllen kann, was lokale Austrocknung verhindert. Drittens wird die Oberfläche porös, was verbessert, wie gut die Flüssigkeit die Rohrwand befeuchtet.

Über Wärmeleitfähigkeit

Titan leitet bei etwa 14,6 W/(m·°C) und Kupfer bei etwa 386,4 W/(m·°C), mehr als zwanzigmal voneinander entfernt. Viele Leute sehen diese Zahl und streichen Titan von der Liste, was eine zu schnelle und nicht die richtige Entscheidung ist.

Bei einem einfachen Rohr spielt dieser Spalt eigentlich keine Rolle. Die Wand ist dünn, und der Konvektionswiderstand auf beiden Seiten des Metalls ist viel größer als der Durchleitungswiderstand, sodass der Metallwiderstand im Grunde vernachlässigbar ist.

Was tatsächlich beeinflusst wird, ist die Flosseneffizienz bei einem Finnenrohr, also das Verhältnis der Flossenfläche, die tatsächlich die Arbeit verrichtet, zu ihrer theoretischen Fläche. Eine geringere Leitfähigkeit senkt die Flosseneffizienz, und je höher die Flosse, desto offensichtlicher ist der Effekt.

Der Punkt ist also nicht, dass Titan nicht funktioniert, sondern dass Titanflossen keine Kupferflossenhöhen nachahmen können. Das erklärt auch, warum Kunden bei dieser Art von titanverstärktem Rohr meist die Finnengröße im Bereich von 0,4–0,6 mm angeben, anstatt sie immer weiter zu erhöhen.

Was wir gesehen haben und was die Forschung sagt

Beim Überflutungsverdampfungsdienst, bei dem R22 und R717 als Kältemittel und ein einfaches Rohr als Verdampfungsröhre dient, liegt der Gesamtwärmeübertragungskoeffizient im Bereich von 450–870 W/(m²·°C).

Minimale Wand unter den Flossen

Nach dem Finnenrollen ist es die minimale Wand unter den Flossen an der Wurzel, die die Druckberechnung speist, nicht die nominale Wand.

Es gibt einen bestimmten Grund, warum das übersehen wird. In der Kupferwelt schreibt ASTM B359 diese Maße in den Standard ein, daher gehen alle davon aus, dass sie genannt wird. Titan hat keinen äquivalenten Endstandard, daher muss der Kunde diese Maße separat in der Zeichnung oder in der Diskussion angeben. Andernfalls unterscheidet sich unsere Lesart davon, und das, was wir liefern, entspricht nicht dem, was Sie erwartet haben.

Unsere Angebote und Zeichnungen listen die Mindestwand unter den Finnen auf einer eigenen Linie, niemals mit der nominalen Wand vermischt. Die Werte für die Standardtypen sind in den beiden obigen Tabellen angegeben: 0,56 mm für den überfluteten Typ, 0,65–0,7 mm oder mehr über den benutzerdefinierten Bereich und 0,55–0,7 mm für den fallenden Filmtyp.

Titan, Kupfer oder Edelstahl: was sich tatsächlich verändert

EigentumKupfer304316LTitan
Streckgrenze (MPa)70200170140
Verlängerung (%)90657045
Wärmeleitfähigkeit W/(m·°C)386.416.316.214.6
Dichte (g/cm³)8.9884.5
BiokompatibilitätLeicht toxischLeichte allergische ReaktionFast keine AntwortVollständig biokompatibel

Streckgrenze. Titan ist höher als Kupfer, daher verbessern sich sowohl Druckfähigkeit als auch Steifigkeit bei gleicher Wanddicke und die Anforderungen an Stützabstände und ungestützte Länge verringern. Die Kosten sind eine härtere Kunststoffverarbeitung und höhere Walzkosten für komplexe Profile.

Verlängerung. Titan ist niedriger als Kupfer und Edelstahl, daher ist der Spielraum für Ausdehnung und Biegung geringer, und die Verformung muss innerhalb der halben Länge bleiben.

Wärmeleitfähigkeit. Titan und beide Edelstahlqualitäten liegen nahe beieinander und liegen alle weit unter Kupfer. Der Effekt betrifft die Effizienz der Finnen, nicht den Wandwiderstand.

Biokompatibilität. Das wird oft übersehen, aber es ist ein Grund, ein Material zu wählen, das völlig unabhängig von Korrosionsbeständigkeit ist. Festmetall ist an sich harmlos; entscheidend sind die Metallkationen, die freigesetzt werden, sobald Korrosion sie ins Wasser bringt. Titan reagiert auf diese Weise kaum, während Kupferionen an Proteine binden und diese denaturieren. Deshalb verlangen viele Spezifikationen bei Trinkwasser, Lebensmitteln, Pharma, medizinischem und häuslichem Warmwasser Titan, unabhängig davon, wie groß das Korrosionsrisiko tatsächlich ist.

Normen und Akzeptanzkriterien für verbesserte Titanröhren

Wogegen wird diese Röhre also eigentlich akzeptiert? Hier ist die Antwort.

Das Material und die Abmessungen des Grundrohrs haben einen Standard

ASTM B338 / ASME SB338 umfasst Gr1- und Gr2-Titanröhren für Wärmetauscher und Kondensatoren;

geschweißte Rohre fallen unter ASTM B862 und nahtlos unter ASTM B861; das chinesische Äquivalent ist GB/T 3625.

Die verbesserte Geometrie tut dies nicht

ASTM B359 / B359M-18 umfasst nur Kupfer- und Kupferlegierungs-Integral-Finnen-Kondensatoren und Wärmetauschrohr.

Es gibt keinen vergleichbaren Endproduktstandard für verbesserte Titanröhren.

Die erweiterte Geometrie muss also durch eine Zeichnung oder technische Vereinbarung festgelegt werden. Wir empfehlen, die folgenden acht Punkte in die Zeichnung aufzunehmen, die Sie mit Ihrer Anfrage einsenden, was jegliche Interpretationsunterschiede vermeidet:

Ein Materialstandard beweist die Chemie und die Akzeptanz von Basisrohren. Er beweist nicht, wie das fertige Teil in Ihrem System funktioniert. Die Druckkonstruktion läuft weiterhin über ASME BPVC Abschnitt VIII-1 und II-D; ein Materialstandard kann nicht für die Systemkonstruktion stehen.

Unser Ansatz: Wir liefern Ihre Zeichnung und Ihren technischen Vertrag, stellen das MTC für das Grundrohrmaterial nach ASTM B338 aus und prüfen die verbesserte Geometrie mit der Zeichnung.

Inspektion, Prüfung und Dokumentation

Unsere Inspektionskapazität umfasst Folgendes:

Zur Dokumentation können MTC, COC, Dimensionsbericht, Wirbelstrombericht und Inspektionsbericht von Dritten angegeben werden.

Unsere Produktion erfolgt nach einem Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001; pro Projekt kann eine Inspektion eines bestimmten Produkts durch Dritte organisiert werden.

Unser technisches Team umfasst Metallurgie, Metallformung, Schweißen, Flüssigkeitswärmetransfer sowie Geräteentwicklung und -fertigung, und die Kernmitglieder verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung in diesem Bereich. Neue Produkte machen über vierzig Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Wenn Titan nicht die richtige Antwort ist

Es gibt Situationen, in denen Titan nicht die beste Lösung ist.

Geschlossenes Frischwasser, stabile Wasserqualität, kein Chloridrisiko. Edelstahl ist preislich sinnvoller, und die Korrosionsmarge von Titan wird bei dieser Aufgabe nicht genutzt.

Vergleicht man nur den Wärmeübertragungskoeffizienten eines einzelnen Rohrs, ohne Lebenszykluskosten. Innengerillte Kupferrohre führen immer noch beim reinen Wärmetransfer, und das lässt sich nicht bestreiten.

Die Leitung kann ihren Ausbauprozess überhaupt nicht anpassen, und das bestehende Retubeing-Intervall ist bereits lang. Die Umwandlungskosten werden nicht zurückgeholt. Der Übergang der Lieferkette in der gesamten Branche wird etwa 5–10 Jahre dauern und wird schrittweise stattfinden, nicht als Einzelumschaltung.

Hochviskose oder stark verschmutzende Medien. Schmale Rillen bei hohem FPI werden bei dieser Aufgabe zu einer Belastung; Bewegen Sie sich zu niedrigerem FPI oder einem einfachen Rohr.

Das Projekt hat strenge bestehende Qualifikationsanforderungen für das Flossenprofil. Verbesserte Profile dieser Art werden weiterhin verbessert, und sowohl die Wärmeübertragungseffizienz als auch die Verarbeitungskosten verändern sich weiterhin. Wenn Ihr Projekt keine Requalifizierung akzeptiert, ist der sicherere Weg vorerst, nach der bereits qualifizierten Geometrie zu bauen, anstatt das neueste Profil zu übernehmen.

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Kondensator, Verdampfer und innergerillte Rohre stammen aus derselben Lieferkette – eine Bestellung, ein Satz Inspektionsdokumente, eine Lieferung.

FAQ

Können Titan-Verdampferröhren verbesserte Kupferröhren ersetzen, ohne das Gehäuse neu zu gestalten?

In den meisten Fällen ja. Sechs Elemente müssen überprüft werden: glatte Außenseiterin, Finnenüberdurchmesser, Finnen pro Zoll, Längen des glatten Enden und Übergangsquerschnitts, Rohrseitenform und Expansionsmethode. Das Ausdehnungsverhältnis muss für Titan neu berechnet und das erste Stück probeexpandiert werden.

Titan leitet Wärme viel schlechter als Kupfer – beeinträchtigt das die Leistung?

Nein. Die Wand ist dünn und der Konvektionswiderstand auf beiden Seiten übersteigt den des Metalls bei weitem, sodass der Wandwiderstand vernachlässigbar ist. Der Effekt betrifft die Effizienz der Finnen, weshalb die Titanflossenhöhe nicht vom Kupfer kopiert, sondern im Bereich von 0,4–0,6 mm eingestellt wird.

Berechne ich den Druck von der Nennwand oder von der Wand unter den Finnen?

Verwenden Sie die minimale Wand unter den Finnen. Die Finnenwurzel ist der dünnste Punkt des Rohrs, und die nominale Wand überschätzt die Druckfähigkeit. Geben Sie diese Maße separat in der Zeichnung an.

Was sind 32 fpi in Millimetern?

32 fpi entspricht 0,794 mm Finnenanteilung, ergibt als 0,8 mm. 25 fpi entspricht 1,016 mm, erzeugt als 1,0 mm; 21 fpi entspricht 1,210 mm, erzeugt als 1,2 mm.

Ist ein überflutetes Verdampfrohr dasselbe wie ein Fallfilm-Verdampferrohr?

Nicht ganz. Das überflutete Profil kann auch als Fallfilm dienen, aber der spezielle Fallfilmtyp verwendet ein Quergitter-Flossenmuster. Separat ist das vertikal fallende Filmverdunstungsrohr, das in der chemischen Verarbeitung verwendet wird, ein völlig anderes Produkt mit unterschiedlichen Durchmessern und Strukturen.

Welche ASTM-Norm deckt verstärkte Titan-Wärmetauscherrohre ab?

Das Grundrohr folgt ASTM B338 / ASME SB338. ASTM B359 umfasst nur Kupfer- und Kupferlegierungs-Integralfinnenrohre; Titan hat keinen entsprechenden Endproduktstandard, daher muss die erweiterte Geometrie durch Zeichnung oder technische Vereinbarung festgelegt werden.

Wird Titan während der Expansion des mechanischen Rohrs reißen?

Nicht bei normalen Einstellungen. Die Ausdehnung benötigt in der Regel eine Verlängerung von 5–25 %, und die Verformung sollte innerhalb der Hälfte der endgültigen Verlängerung bleiben; geglühtes Titan beträgt etwa 45 %, wobei die Hälfte 22,5 % ausmacht. Immer noch innerhalb des Bandes, aber mit weniger Marge als Kupfer.

Unser überfluteter Verdampfer hat an Kapazität verloren – liegt es am Rohr?

Nicht unbedingt. Veröffentlichte experimentelle Arbeiten zeigen, dass nicht kondensierbares Gas den Gesamtkoeffizienten der Kondensationsseite stark beeinflusst, während sein Einfluss auf die Verdampfungsseite gering ist. Prüfen Sie auf nicht-kondensierbare Stoffe und prüfen Sie den Kondensator, bevor Sie das Verdampfungsrohr verdächtigen.