ได้รับใบเสนอราคา
  1. บ้าน >
  2. แนะนำ >
  3. ท่อครีบไทเทเนียม

ท่อครีบไทเทเนียม

อุตสาหกรรมไทเทเนียม : Sep. 7, 2026

ท่อเท เนียมครีบ เป็นท่อถ่ายเทความร้อนที่ได้รับการปรับปรุง โดยมีครีบเกลียวต่อเนื่องที่เกิดขึ้นบนผิวด้านนอกของท่อแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมใช้หลักในเครื่องควบแน่น เครื่องควบไอน้ํา และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อครีบภายนอกช่วยเพิ่มพื้นที่ถ่ายเทความร้อนด้านเปลือก รบกวนและทําให้ฟิล์มคอนเดนเสทในพื้นที่บางลง และส่งเสริมการระบายของเหลวควบแน่นจากผิวท่อ

การออกแบบผสมผสานการ เสริมครีบภายนอก เข้ากับ รูภายในที่เรียบเนียน สมดุลการถ่ายเทความร้อนจากการควบแน่น การไหลของท่อ และความต้องการในการทําความสะอาดและบํารุงรักษาเหมาะสําหรับน้ําทะเล น้ําเกลือ น้ําหล่อเย็นที่มีคลอไรด์ และบริการควบแน่นที่กัดกร่อนอื่น ๆรูปทรงครีบและขนาดท่อสามารถปรับแต่งได้ตามแบบแปลนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน คุณภาพน้ําหมุนเวียน และสภาพการใช้งาน

โครงสร้างท่อไทเทเนียมครีบพร้อมครีบเกลียวด้านนอกและเรียบเนียน

ส่งแบบร่างและเงื่อนไขการดําเนินงานเพื่อการตรวจสอบสเปคและเสนอราคา

ข้อมูลจําเพาะและการปรับแต่งท่อไทเทเนียมครีบ

ขนาดท่อและพารามิเตอร์ครีบภายนอกสามารถปรับได้ตามรูปทรงของคอนเดนเซอร์ การออกแบบความร้อน และสภาพการใช้งานต่อไปนี้แสดงถึงช่วงการจ่ายโดยทั่วไป;ขนาดพิเศษและการจัดวางครีบสามารถประเมินได้ตามแบบโครงการ

พารามิเตอร์สเปคและตัวเลือกทั่วไป
วัสดุเกรด 1 / เกรด 2;เกรดไทเทเนียมอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการทบทวนโครงการ
OD12.7-25.4 มม.
กําแพงตามชื่อ1.0-2.0 มม.
ความหนาแน่นของครีบ19-36 FPI (ครีบต่อนิ้ว)
ความสูงครีบ0.4-1.44 มม.
มุมเกลียวกําหนดโดยคุณภาพน้ําหมุนเวียน แบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
โปรไฟล์ปลายครีบปลายครีบแบนต่อเนื่องหรือปลายครีบหยัก
พื้นผิวภายในลํากล้องเรียบ ไม่มีเกลียวภายใน
ความยาวท่อสูงสุด 11 เมตร
ข้อกําหนดพิเศษปลายเรียบ ขนาดปลายท่อ และความคลาดเคลื่อนของขนาดได้รับการยืนยันตามแบบร่าง

สําหรับการเสนอราคา กรุณาระบุ OD, ความหนาของผนัง, ความยาวท่อ, ความสูงของครีบ, ความหนาแน่นหรือระยะพิงของครีบ, มุมเกลียว, โปรไฟล์ปลายครีบ และปริมาณหากท่อต้องตรงกับแผ่นท่อ การจัดวางแผ่นกั้น หรือมัดท่อที่มีอยู่ ให้แนบแบบผลิตภัณฑ์หรือขนาดตัวอย่างท่อ รวมถึงข้อกําหนดด้านปลายเรียบและปลายท่อ

ใบเสนอราคาด่วน

ประเภทท่อครีบไทเทเนียม

จากวิธีการขึ้นรูปและการเชื่อมต่อของครีบ ท่อครีบไทเทเนียมมักถูกจัดประเภทเป็น ท่อครีบต่ําแบบเกลียวแบบบูรณาการ, ท่อครีบแบบพันหรือฝัง และ ท่อครีบสูงแบบอัดขึ้นรูปการออกแบบเหล่านี้แตกต่างกันทั้งในเรื่องของสื่อถ่ายเทความร้อน ประเภทอุปกรณ์ และรูปทรงครีบ และไม่ควรใช้แทนกันเพียงเพราะมีชื่อว่า "ท่อครีบไทเทเนียม"

การเปรียบเทียบด้านล่างนี้ช่วยแยกแยะโครงสร้างท่อครีบไทเทเนียมทั่วไปหน้านี้เน้นที่ ท่อไทเทเนียมแบบเกลียวแบบอินทิกรัล (Titanium ท่อครีบต่ําแบบบูรณาการ Tube)ครีบต่ําแบบต่อเนื่องถูกรีดโดยตรงจากผนังท่อไทเทเนียมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบแน่นด้านข้างเปลือกและติดตั้งกับชุดควบแน่นแบบเปลือกและท่อ รวมถึงชุดควบแน่นไอน้ําโครงสร้างอื่น ๆ อยู่ระหว่างการตรวจสอบโครงการแยกต่างหาก

การเปรียบเทียบท่อไทเทเนียมครีบสามประเภท

การเปรียบเทียบ ท่อครีบต่ําแบบบูรณาการ ท่อครีบพัน / ฝัง (แบบ L / LL / KL / G) ท่อครีบสูงอัดรีด
การสร้างครีบรีดโดยตรงจากท่อไทเทเนียม ODแถบครีบพัน ดึง หรือฝังชั้นโลหะด้านนอกอัดรีดเป็นครีบ
การก่อสร้างครีบที่ผสานกับตัวท่อครีบและท่อฐานประกอบเข้าด้วยกันชั้นนอกต่อเนื่องเหนือท่อฐาน
รูปทรงครีบครีบต่ําและชิดกันสําหรับมัดที่กะทัดรัดครีบสูงขึ้นพร้อมดีไซน์ข้อต่อหลายแบบครีบสูงต่อเนื่องพร้อมพื้นที่ด้านอากาศขนาดใหญ่
การปรับปรุงการควบแน่นและการระบายน้ําด้านเปลือกการถ่ายเทความร้อนทางอากาศหรือก๊าซการถ่ายเทความร้อนทางอากาศหรือก๊าซ
อุปกรณ์ทั่วไปคอนเดนเซอร์, คอนเดนเซอร์ไอน้ํา, เครื่องทําความเย็นเครื่องทําความเย็นด้วยอากาศ, เครื่องทําความร้อนอากาศ, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบพัดลมเครื่องทําความเย็นด้วยอากาศอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
จุดเน้นด้านการออกแบบความสูงครีบ ความหนาแน่น ความหนาของผนังราก ปลายเรียบวิธีการต่อ, ความสมบูรณ์ของพันธะ, อุณหภูมิการทํางานความสูงครีบ, การผสมผสานวัสดุ, คุณภาพการอัดรีด

ท่อครีบต่ําแบบเกลียวแบบบูรณาการเหมาะกับอุปกรณ์ควบแน่นแบบเปลือกและท่อมากกว่า ขณะที่ท่อครีบสูงแบบพัน ฝัง และอัดขึ้นรูปมักใช้สําหรับการถ่ายเทความร้อนทางอากาศหรือด้านก๊าซโครงสร้างทั้งสามแบบนี้โดยปกติไม่สามารถใช้แทนกันได้

ท่อไทเทเนียมแบบครีบต่ําช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนจากการควบแน่นได้อย่างไร

ครีบเกลียวต่ําแบบบูรณาการเน้นการถ่ายเทความร้อนด้านเปลือกเป็นหลักนอกจากจะเพิ่มพื้นที่ผิวแล้ว ยังช่วยทําให้ฟิล์มคอนเดนเสทบางลงและส่งเสริมการระบายน้ําอย่างต่อเนื่อง ลดความต้านทานความร้อนที่เกิดจากการสะสมของฟิล์มของเหลว

เพิ่มพื้นที่ถ่ายเทความร้อนที่มีประสิทธิภาพด้านเปลือก

ครีบต่ําแบบต่อเนื่องช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวภายนอกต่อความยาวท่อ ทําให้มีพื้นที่ถ่ายเทความร้อนที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นภายในเปลือกท่อที่แทบจะเหมือนกัน

เจือจางฟิล์มคอนเดนเสท

เมื่อไอระเหยหรือสารทําความเย็นควบแน่นนอกท่อ ฟิล์มของเหลวจะปกคลุมผิวการถ่ายเทความร้อนและสร้างความต้านทานความร้อนครีบเกลียวช่วยกระจายของเหลวควบแน่นและช่วยให้ฟิล์มท้องถิ่นบางลง

ส่งเสริมการระบายน้ําของคอนเดนเสทอย่างต่อเนื่อง

ครีบต่อเนื่องและช่องระหว่างครีบเหล่านี้ช่วยระบายน้ํา ช่วยให้น้ําควบแน่นออกจากผิวการถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้น เพื่อให้ไอสดสามารถสัมผัสกับผนังท่อได้ต่อเนื่อง

ท่อไทเทเนียมแบบครีบมาตรฐานยังคงความเรียบเนียนภายใน เน้นการเกิดหยดน้ําที่ด้านข้างเปลือก พร้อมรองรับการควบคุมแรงดันตกคร่อมด้านท่อ การจัดการคราบสกปรก และการเข้าถึงการทําความสะอาด

คุณค่าของท่อที่มีครีบไทเทเนียมไม่ได้มาจากการนําความร้อนที่สูงกว่าของไทเทเนียมเองแต่มาจากการผสมผสานความต้านทาน การกัดกร่อนของไทเทเนียม กับ พื้นผิวควบแน่นที่มีครีบภายนอก เพื่อการทํางานที่เชื่อถือได้ในระยะยาวในบริการควบแน่นแบบกัดกร่อน

การใช้งานท่อครีบไทเทเนียม

ท่อที่มีครีบไทเทเนียมมักใช้ในกรณีที่เกิดการกลั่นตัวบนผิวภายนอกของท่อ และอุปกรณ์ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ความน่าเชื่อถือในการทํางาน และอายุการใช้งานของมัดท่อครีบเกลียวต่อเนื่องช่วยเพิ่มพื้นที่ถ่ายเทความร้อนด้านเปลือกและส่งเสริมการระบายน้ํากลั่น ขณะที่รูเรียบช่วยควบคุมความดันตกคร่อมด้านท่อและสนับสนุนการทําความสะอาดและบํารุงรักษา

คอนเดนเซอร์สําหรับเครื่องทําความเย็น

ใช้เป็นองค์ประกอบการถ่ายเทความร้อนแบบควบแน่นในเครื่องทําความเย็นแบบแรงเหวี่ยงและเครื่องทําความเย็นแบบสกรูโครงสร้างครีบภายนอกช่วยเพิ่มการควบแน่นด้านเปลือก และเหมาะสําหรับเครื่องควบแน่นที่ต้องการพื้นที่ถ่ายเทความร้อนภายนอกมากขึ้นต่อความยาวท่อ

คอนเดนเซอร์สําหรับเครื่องทําความเย็น
เครื่องควบแน่นไอน้ําของโรงไฟฟ้า

เครื่องควบแน่นไอน้ําของโรงไฟฟ้า

ใช้สําหรับการควบแน่นไอน้ํากับน้ําหล่อเย็นที่หมุนเวียนไทเทเนียมเหมาะสําหรับโครงการคอนเดนเซอร์ที่ต้องการความทนทานต่อการกัดกร่อนของท่อ ความเสี่ยงการรั่วไหล และความน่าเชื่อถือในการใช้งานระยะยาว

เครื่องควบแน่นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน

ใช้ในคอนเดนเซอร์อุตสาหกรรมที่ท่อโลหะทั่วไปมีความเสี่ยงการกัดกร่อนสูง หรือมีค่าใช้จ่ายในการปิด เปลี่ยนท่อ และบํารุงรักษาสูงควรยืนยันความเหมาะสมกับสื่อด้านท่อและเปลือก อุณหภูมิ ความดัน คุณภาพน้ํา และรูปทรงของมัด

เครื่องควบแน่นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดการกัดกร่อน

ท่อที่มีครีบไทเทเนียมถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มการควบแน่นด้านเปลือกเป็นหลักการเดือดแบบล้น การระเหยฟิล์มตก และการระเหยด้านข้างของท่อ จําเป็นต้องมีการออกแบบท่อไทเทเนียมที่ปรับปรุงให้เหมาะสม

ใบเสนอราคาด่วน

วิธีเลือกท่อครีบไทเทเนียม ทองแดง และสแตนเลส

ไม่มีวัสดุใดที่เหนือกว่าทุกชนิด;การเลือกที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับวัสดุในกระบวนการ การออกแบบอุปกรณ์ และวัตถุประสงค์การใช้งานทองแดงเหมาะกับการนําความร้อนสูงและการผลิตที่ผ่านการเติบโต;สแตนเลสมีความแข็งแรง ต้นทุน และความต้านทานการกัดกร่อนในระดับปานกลาง;ไทเทเนียมโดยทั่วไปให้มูลค่าระยะยาวที่แข็งแกร่งกว่าในน้ําทะเล น้ําเกลือ น้ําหล่อเย็นที่มีคลอไรด์ และบริการที่มีความเสี่ยงกัดกร่อนสูงอื่น ๆการคัดเลือกขั้นสุดท้ายควรพิจารณาเคมีของวัสดุ อุณหภูมิ และการผสมผสานของวัสดุ

ปัจจัย ท่อครีบไทเทเนียม ท่อครีบทองแดง ท่อสแตนเลสแบบครีบ
จุดแข็งหลักทนต่อการกัดกร่อน น้ําหนักเบา และความน่าเชื่อถือในระยะยาวการนําความร้อนสูงและการผลิตที่สมบูรณ์ความแข็งแรงสูงพร้อมโปรไฟล์ที่สมดุลระหว่างต้นทุนต่อการกัดกร่อน
ข้อจํากัดหลักต้นทุนเริ่มต้นที่สูงขึ้นและการผลิตที่ต้องการมากขึ้นการกัดกร่อนและอายุการใช้งานต้องได้รับการประเมินในเคมีน้ําที่ซับซ้อนมีค่าการนําไฟฟ้าต่ํากว่าทองแดง;ความต้านทานการกัดกร่อนขึ้นอยู่กับเกรดและสื่อ
สื่อที่เหมาะสมน้ําทะเล น้ําเกลือ น้ําหล่อเย็นที่มีคลอไรด์ และสื่อที่กัดกร่อนน้ําสะอาด สารทําความเย็นทั่วไป และสภาพแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนต่ําน้ําหล่อเย็นอุตสาหกรรม การกัดกร่อนปานกลาง และบริการแรงดันสูง
การถ่ายเทความร้อนผนังบางและครีบภายนอกช่วยเพิ่มการถ่ายเทความร้อนจากการควบแน่นข้อได้เปรียบด้านการนําไฟฟ้าของวัสดุที่แข็งแกร่งโดยทั่วไปจะใช้ผนังบางและพื้นที่ครีบเพื่อปรับปรุงการถ่ายเทความร้อน
การผลิตการรีด การเชื่อม และการขยายท่อต้องการการควบคุมกระบวนการอย่างใกล้ชิดกระบวนการขึ้นรูป การขยายท่อ และกระบวนการรองรับที่สมบูรณ์ความแข็งแรงสูงกว่า;การขึ้นรูปและการขยายตัวของท่อทําได้ยากกว่าการทําทองแดง
จุดเน้นการคัดเลือกทนต่อการกัดกร่อน ความเสี่ยงการรั่วไหลต่ํา และต้นทุนตลอดอายุการใช้งานการถ่ายเทความร้อน ความง่ายในการผลิต และต้นทุนเริ่มต้นสมดุลของความแข็งแรง งบประมาณ และความต้านทานการกัดกร่อน

แนวทางการคัดเลือก

ทองแดงมีค่าการนําความร้อนสูงกว่า แต่ประสิทธิภาพของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนจริงยังขึ้นอยู่กับรูปทรงครีบ ความหนาของผนัง ฟิล์มควบแน่น สภาพการไหล และการเกาะตะกอนคุณค่าหลักของท่อครีบไทเทเนียมคือความสามารถในการผสมผสานการเพิ่มการควบแน่นกับความน่าเชื่อถือในระยะยาวในการใช้งานกัดกร่อน

การควบคุมคุณภาพและตรวจสอบท่อไทเทเนียมครีบ

การผลิตท่อครีบไทเทเนียมเน้นความสม่ําเสมอของวัสดุ คุณภาพการขึ้นรูปครีบ และความสมบูรณ์ของท่อ เพื่อให้ขนาดที่เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแบบร่างและการประกอบมัดท่อรองรับ

การควบคุมวัสดุและขนาด

ตรวจสอบเกรดไทเทเนียมและการตรวจสอบความร้อนหรือการติดตามแบบชุด พร้อมตรวจสอบ OD, ความหนาของผนัง, ความสูงของครีบ, ความหนาของครีบ, ความหนาขั้นต่ําของผนังราก, ความยาวปลายเรียบ และความยาวโดยรวมของท่อ

การทดสอบความสมบูรณ์ของท่อ

ขึ้นอยู่กับความต้องการของโครงการ การทดสอบอาจรวมถึงการตรวจสอบกระแสวนและการทดสอบความแน่นของการรั่วไหลหรือแรงดันท่อเปล่าที่เชื่อมสามารถผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการเชื่อมได้เช่นกัน

เอกสารและการคุ้มครองการจัดส่ง

สามารถจัดเตรียมใบรับรองวัสดุ บันทึกการตรวจสอบ และการระบุล็อตได้บรรจุภัณฑ์ช่วยปกป้องผิวครีบและปลายท่อเพื่อลดการเสียรูประหว่างการขนส่ง

ขอบเขตการตรวจสอบและเกณฑ์การยอมรับได้รับการยืนยันตามแบบผลิตภัณฑ์และข้อกําหนดโครงการ

ใบเสนอราคาและตรวจสอบสเปคท่อไทเทเนียมครีบ

ท่อที่มีครีบไทเทเนียมถูกปรับแต่งให้เหมาะสมกับ หน้าที่การถ่ายเทความร้อน สภาพการทํางาน และรูปทรงของมัดท่อครีบที่สูงหรือหนาแน่นกว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าโดยอัตโนมัติ และผนังท่อที่หนากว่าก็ไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสมเสมอไปข้อมูลการทํางานและขนาดที่ครบถ้วนสนับสนุนการตรวจสอบสเปคที่เชื่อถือได้และการเสนอราคาที่แม่นยํา

สําหรับโครงการติดตั้งท่อเปลี่ยนหรือชุด ให้จัดเตรียมแบบต้นฉบับ การวัดตัวอย่าง และภาพถ่ายสถานที่หากมี

ส่งแบบร่างและข้อมูลการดําเนินงานเพื่อการตรวจสอบข้อกําหนดและเสนอราคาโครงการ

ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนไทเทเนียมเสริมที่เกี่ยวข้อง

การออกแบบท่อที่ปรับปรุงแตกต่างกันมุ่งเน้นตําแหน่งการถ่ายเทความร้อนและเงื่อนไขการเปลี่ยนเฟสที่แตกต่างกันเลือกรูปทรงท่อให้สอดคล้องกับการออกแบบอุปกรณ์และหน้าที่ความร้อน

ท่อร่องในไทเทเนียม

ท่อร่องในไทเทเนียม

มีร่องภายในแบบตรงหรือเกลียวเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวภายในและกระตุ้นความปั่นป่วนด้านข้างท่อเพื่อเพิ่มการถ่ายเทความร้อน

ท่อไทเทเนียมร่องตื้น

ท่อไทเทเนียมร่องตื้น

พื้นผิวด้านในที่มีร่องตื้นช่วยปรับสมดุลการถ่ายเทความร้อนด้านท่อและแรงดันตกคร่อมสําหรับเครื่องทําความเย็นและคอนเดนเซอร์

ท่อระเหยไทเทเนียมแบบท่วมน้ํา

ท่อระเหยไทเทเนียมแบบท่วมน้ํา

ออกแบบมาเพื่อบริการระเหยแบบน้ําท่วมหรือฟิล์มตก เพื่อปรับปรุงการเปียก การเดือด และการถ่ายเทความร้อนแบบการระเหยของของเหลว

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับท่อไทเทเนียมครีบ

คอนเดนเซอร์ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเหมาะสมสําหรับการเปลี่ยนท่อ สามารถเปลี่ยนจากท่อทองแดงหรือสแตนเลสเป็นท่อไทเทเนียมครีบต่ําได้หรือไม่?

สามารถประเมินได้ แต่การเปลี่ยนท่อไม่สามารถอิงจากขนาดนอกและความยาวของท่อเดิมเพียงอย่างเดียวต้องตรวจสอบค่านอกครีบ ขนาดรูกั้น ความยาวปลายเรียบ ข้อต่อปลายท่อ ภาระความร้อน และแรงดันตกคร่อมด้วยหากไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเหล่านี้ได้ อาจต้องเปลี่ยนมัดท่อทั้งหมด

เมื่อแบบแปลนระบุเฉพาะ OD, ความหนาของผนัง และความยาว จําเป็นต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างสําหรับการเสนอราคา?

กรุณาระบุความสูงของครีบ ความหนาแน่นหรือระยะห่างของครีบ มุมเกลียว โปรไฟล์ปลายครีบ ความยาวครีบ ปลายเรียบ และขนาดส่วนตัดข้อกําหนดด้านแผ่นท่อ แผ่นกันกระแทก และระยะพิงท่อก็จําเป็นสําหรับการประกอบท่อมัดด้วย

ความหนาของผนังท่อที่มีครีบไทเทเนียมควรระบุด้วยท่อเปล่าหรือโดยความหนาขั้นต่ําของผนังรากหลังจากรีดครีบ?

ควรระบุทั้งสองแบบความหนาของผนังท่อเปล่ากําหนดจุดเริ่มต้นของท่อ ขณะที่ความหนาขั้นต่ําของผนังรากหลังการกลิ้งครีบสัมพันธ์โดยตรงกับความสมบูรณ์ของท่อ ความสามารถในการรับแรงดัน และความน่าเชื่อถือของข้อต่อปลายท่อ

สําหรับบริการควบแน่น ครีบที่สูงและหนาแน่นกว่านั้นดีกว่าเสมอหรือไม่?

ไม่ใช่ครีบที่สูงกว่าหรือมีระยะห่างกันมากขึ้นจะเพิ่มพื้นที่ภายนอก แต่ก็อาจส่งผลต่อการระบายน้ําควบแน่น ความต้านทานการไหล ระยะห่างระหว่างท่อ และการเข้าถึงการทําความสะอาดได้ด้วยรูปทรงครีบควรเลือกให้เหมาะสมกับภาระความร้อน คุณภาพน้ํา มัดครีบ 板式 และการออกแบบอุปกรณ์

ควรกําหนดความยาวปลายเรียบ ส่วนเปลี่ยนผ่าน และความคลาดเคลื่อนของปลายท่ออย่างไรสําหรับการขยายหรือเชื่อมท่อ?

ควรอ้างอิงจากความหนาของแผ่นท่อ วิธีการเชื่อมต่อ การจัดวางแผ่นกั้น และปริมาณการประกอบความยาวปลายเรียบ ความหนาของปลายท่อ ความหนาผนัง และความคลาดเคลื่อนควรระบุแยกต่างหากในแบบร่าง

โครงการคอนเดนเซอร์ควรใช้ท่อไทเทเนียมแบบเชื่อมหรือท่อไทเทเนียมไร้รอยต่อดี?

ทั้งสองแบบสามารถใช้กับท่อไทเทเนียมครีบต่ําแบบบูรณาการการคัดเลือกควรพิจารณาจากมาตรฐานที่ใช้ ความดันในการออกแบบ ช่วงขนาด ข้อกําหนดการตรวจสอบ และงบประมาณท่อเปล่าที่เชื่อมยังต้องการเกณฑ์การตรวจสอบและการยอมรับที่ชัดเจน

ควรระบุการตรวจสอบและเอกสารอะไรบ้างสําหรับคําสั่งผลิต?

ข้อกําหนดทั่วไปได้แก่ ใบรับรองวัสดุ ขนาดสําเร็จรูป การตรวจสอบแบบครีบ ความหนาขั้นต่ําของผนังราก และการตรวจสอบกระแสวนวน พร้อมการทดสอบความแน่นหนาของการรั่วซึมหรือแรงดันเมื่อจําเป็นควรตกลงกันเรื่องบันทึกการตรวจสอบ การระบุล็อต และข้อกําหนดการบรรจุด้วย

สามารถใช้ตัวอย่างทางกายภาพเพื่อยืนยันสเปกท่อไทเทเนียมครีบได้หรือไม่เมื่อไม่มีแบบแปลนการผลิตที่สมบูรณ์?

ท่อตัวอย่างที่สมบูรณ์สามารถรองรับการวัดเบื้องต้นและการตรวจสอบการผลิตได้ แต่ภาพถ่ายจากสถานที่ไม่สามารถทดแทนขนาดที่สําคัญได้ขนาดภายนอก ความหนาของผนัง ความสูงของครีบ ความหนาของครีบ ปลายเรียบ รูปทรงปลายท่อ และสภาพการใช้งาน ยังคงต้องได้รับการยืนยันสําหรับการดัดแปลงอุปกรณ์ เจ้าของอุปกรณ์หรือวิศวกรควรยืนยันก่อนว่าการเปลี่ยนท่อหรือการเปลี่ยนมัดเป็นไปได้

ขอตรวจสอบและขอใบเสนอราคาสเปคท่อไทเทเนียมครีบ

ส่งประเภทอุปกรณ์ โหมดการถ่ายเทความร้อน สื่อกระบวนการ ขนาดท่อ พารามิเตอร์ครีบ และปริมาณเราจะตรวจสอบแบบและสภาพการใช้งานเพื่อยืนยันข้อกําหนด ความเป็นไปได้ในการผลิต ข้อกําหนดการตรวจสอบ และแผนการส่งมอบ

ส่งแบบร่างหรือข้อมูลทางเทคนิคเพื่อขอใบเสนอราคาโครงการ