Verbessertes Verdampfungsrohr | Rippenrohr aus Kupfer
VIEW MORE+Bei T-förmigen Rippenrohren werden die Rippen mithilfe einer Passwalze aus der Wand des Glattrohrs herausgerollt. Rohr und Flosse bestehen aus einem Stück. T-förmige Rippenrohre haben eine gute Wärmeübertragungswirkung und sind günstiger als Wärmeübertragungsrohre mit poröser Aluminiumoberfläche.
1. Prinzip des T-förmigen Rippenrohres:
T-förmige Rippenrohre sind hocheffiziente Wärmeaustauschrohre, die durch Rollen glatter Rohre hergestellt werden. Die Struktur von T-förmigen Rippenrohren ist durch die Bildung einer Reihe spiralförmiger ringförmiger T-förmiger Tunnel auf der Außenfläche des Rohrs gekennzeichnet. Wenn das Medium außerhalb des Rohrs erhitzt wird, bilden sich im Tunnel eine Reihe von Blasenkernen. Wenn der Tunnelhohlraum erhitzt wird, dehnen sich die Blasenkerne schnell aus und füllen den inneren Hohlraum. Kontinuierliches Erhitzen erhöht den Druck im Inneren der Blase schnell, wodurch die Blase schnell aus dem Schlitz auf der Rohroberfläche ausgestoßen wird. Wenn Blasen ausgestoßen werden, haben sie eine große Reinigungskraft und erzeugen einen bestimmten lokalen Unterdruck, wodurch die umgebende Flüssigkeit mit niedrigerer Temperatur in den T-förmigen Tunnel fließt und ein kontinuierliches Sieden entsteht. In einer Zeiteinheit ist die Wärme, die pro Oberflächeneinheit r} abgeführt wird, viel größer als bei einem blanken Rohr, sodass dieser Rohrtyp eine höhere Wärmeübertragungskapazität beim Sieden hat.
2. Eigenschaften des T-förmigen Rippenrohrs:
T-förmige Rippenrohre haben eine gute Wärmeübertragungswirkung. Der Siedewärmeübertragungskoeffizient von T-Rohren im Medium R113 ist 1,6- bis 3,3-mal höher als der von glatten Rohren. Bei herkömmlichen Glattrohr-Wärmetauschern sprudelt und kocht das kalte Medium nur, wenn die Temperatur des heißen Mediums um 12 bis 15 °C höher ist als der Siedepunkt oder Blasenpunkt des kalten Mediums. Der T-förmige Rippenrohr-Wärmetauscher benötigt nur einen Temperaturunterschied von 2 bis 4 °C, und das kalte Medium kann sieden. Die Blasenbildung ist fein, kontinuierlich und schnell, was einen einzigartigen Vorteil gegenüber glatten Rohren darstellt.
Das Einzelrohrexperiment mit Freon 11 als Medium zeigt, dass der Siedewärmeübergangskoeffizient von T-Rohren das Zehnfache desjenigen von blanken Rohren erreichen kann, und der Gesamtwärmeübergangskoeffizient von kleinen Rohrbündelexperimenten mit flüssigem Ammoniak als Medium beträgt das 2,2-Fache desjenigen von blanken Rohren. Die industrielle Kalibrierung des Reboilers eines C3- und C4-Kohlenwasserstofftrennturms zeigt, dass der Gesamtwärmeübergangskoeffizient von T-Rohren bei geringer Belastung 50 % und bei hoher Belastung 99 % höher ist als derjenige von glatten Rohren.
T-förmige Rippenrohre sind günstiger als Wärmeübertragungsrohre aus Aluminium mit poröser Oberfläche.
Da die Gas-Flüssigkeits-Störung im Inneren des T-förmigen Rippenrohrtunnels sehr intensiv ist und das Gas mit hoher Geschwindigkeit entlang des T-förmigen Schlitzes ausgestoßen wird, kann sich im Inneren des T-förmigen Schlitzes oder auf der Außenfläche des Rohres nicht so leicht Ablagerungen bilden. Dadurch ist gewährleistet, dass das Gerät lange Zeit verwendet werden kann, ohne dass die Wärmeübertragungswirkung durch Ablagerungen beeinträchtigt wird.
3. Spezifikation des T-förmigen Rippenrohrs:
Einfacher Abschnitt |
|
|
Rippenprofil |
|
|
|||||||
Code-Nr. |
Extern Ö |
: Int. |
Wandstärke. |
Wurzeldurchmesser. Ö |
Ext. Ö |
Wandstärke |
Außenfläche |
Radioausgänge. zu ins. |
Gewicht |
|||
Zoll |
d1 |
d2 |
Staffel 1 |
: Int. d3 |
Erweiterung d4 |
d5 |
BWG |
Staffel 2 |
Aa |
Aa/Ai |
G Cu |
|
|
|
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
mm |
|
mm |
m²/m |
|
ca. kg/m |
16.1/2.19 16.1/2.18 |
1/2 Zoll |
12,70 |
9,80 9,40 |
1,45 1,65 |
7,50 7,00 |
9,50 |
12,50 |
19 18 |
1,00 1,25 |
0,08 |
3,6 3,8 |
0,38 0,43 |
16,5/8,17 16,5/8,16 |
5/8 Zoll |
15,90 |
11,90 11,60 |
2,00 2,15 |
9,70 9,40 |
12,70 |
15,70 |
17 16 |
1,50 1,65 |
0,11 |
3,6 3,7 |
0,65 0,69 |
16.3/4.17 16.3/4.16 16,3/4,14 |
3/4 Zoll |
19,00 |
15,00 14,70 14,00 |
2,00 2,15 2,50 |
12,80 12,50 11,60 |
15,80 |
18,80 |
17 16 14 |
1,50 1,65 2,10 |
0,13 |
3,3 3,4 3,6 |
0,83 0,88 1,03 |
16,7/8,17 16,7/8,16 16,7/8,14 |
7/8 Zoll |
22,20 |
18,20 17,90 17,20 |
2,00 2,15 2,50 |
16,00 15,70 14,80 |
19,00 |
22,00 |
17 16 14 |
1,50 1,65 2,10 |
0,16 |
3,1 3,2 3,3 |
1,00 1,06 1,25 |
16.1.17 16.1.16 16.1.14 |
1" |
25,40 |
21,40 21,10 20,40 |
2,00 2,15 2,50 |
19,20 18,90 18,00 |
22,20 |
25,20 |
17 16 14 |
1,50 1,65 2,10 |
0,18 |
3,0 3,1 3,2 |
1,18 1,25 1,49 |
19.1/2.21 19.1/2.20 19.1/2.19 19.1/2.18 |
1/2 Zoll |
12,70 |
10,30 10,10 9,90 9,50 |
1,20 1,30 1,40 1,60 |
7,90 7,70 7,50 7,00 |
9,50 |
12,50 |
21 20 19 18 |
0,80 0,90 1,00 1,25 |
0,10 |
4,0 4,1 4,2 4,5 |
0,32 0,34 0,38 0,42 |
19,5/8,21 19,5/8,20 19,5/8,19 19,5/8,18 19,5/8,17 19,5/8,16 |
5/8 Zoll |
15,90 |
13,40 13,20 13,00 12,60 11,90 11,60 |
1,25 1,35 1,45 1,65 2,00 2,15 |
11,10 10,90 10,70 10,20 9,70 9,40 |
12,70 |
15,70 |
21 20 19 18 17 16 |
0,80 0,90 1,00 1,25 1,50 1,65 |
0,12 |
3,6 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 |
0,44 0,47 0,51 0,58 0,69 0,74 |
19.3/4.20 19.3/4.19 19.3/4.18 19.3/4.17 19.3/4.16 19,3/4,14 |
3/4 Zoll |
19,00 |
16,30 16,10 15,70 15,00 14,80 14,10 |
1,35 1,45 1,65 2,00 2,10 2,45 |
14,00 13,80 13,30 12,80 12,50 11,60 |
15,80 |
18,80 |
20 19 18 17 16 14 |
0,90 1,00 1,25 1,50 1,65 2,10 |
0,15 |
3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,2 |
0,61 0,63 0,72 0,83 0,88 1,03 |
19.7/8.19 19,7/8,18 19,7/8,17 19,7/8,16 19,7/8,14 |
7/8 Zoll |
22,20 |
19,30 18,90 18,20 18,00 17,30 |
1,45 1,65 2,00 2,10 2,45 |
17,00 16,50 16,00 15,70 14,80 |
19,00 |
22,00 |
19 18 17 16 14 |
1,00 1,25 1,50 1,65 2,10 |
0,18 |
3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 |
0,80 0,89 1,00 1,07 1,26 |
19.1.18 19.1.17 19.1.16 19.1.14 |
1" |
25,40 |
22,10 21,40 21,10 20,50 |
1,65 2,00 2,15 2,45 |
19,70 19,20 18,90 18,00 |
22,20 |
25,20 |
18 17 16 14 |
1,25 1,50 1,65 2,10 |
0,21 |
3,4 3,5 3,6 3,7 |
1,05 1,19 1,27 1,50 |
4. Material für T-förmige Rippenrohre:
Material |
ASTM |
LÄRM |
Deutsche Mat.-Nr. |
BS |
Grad |
Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl Kohlenstoffstahl |
A 179 A 192 / A 161 Gr. LC A 210 Gr. A1 A 210 Gr.C |
ST 35.8/I ST 35.8/I ST 45.8/I 17 Mn 4 |
1,0305 1,0305 1,0405 1,0481 |
3602/1 3059/2 3602/1 3602/1 |
CFS 360 CFS/HFS 360 CFS/HFS 410 CFS/HFS 460 |
Niedrig legierter Stahl Niedrig legierter Stahl Niedrig legierter Stahl Niedrig legierter Stahl Niedrig legierter Stahl |
A 209 T1 A 213 / A 199 T11/T12 A 213 / A 199 T22 A 213 / A 199 T5 A 213 / A 199 T9 |
16 Mo 5 13 CrMo 44 10 CrMo 910 12 CrMo 195 X12 CrMo 91 |
1,5423 1,7335 1,7380 1,7362 1,7386 |
3606 3604 3059 3604 3059/3604 |
245 621 622-440 625 629-470 |
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl Edelstahl |
A 213 / A 269 / A249 TP 304 A 213 / A 269 / A249 TP 304L A 213 / A 269 / A249 TP 321 A 213 / A 269 / A249 TP 316 A 213 / A 269 / A249 TP 316L A 213 / A 269 / A249 TP 347 A 213 / A 269 / A249 TP 316Tl A 789 / A 790 UNS S 31803 B 677 Legierung 904L |
X5 CrNi 189 X2 CrNi 189 X10 CrNiTi 189 X5 CrNiMo 1810 X2 CrNiMo 1810 X10 CrNiNb 189 X10 CrNiMoTi 1810 X2 CrNiMo 11225 X2 NiCrMoCu 25205 |
1.4301 1.4306 1.4541 1.4401 1.4404 1.4550 1.4571 1.4462 1.4539 |
970 970 970 970 970 970 970 ––– ––– |
304 S 15 304 S 12 321 S 12 315 S 16 316 S 12 347 S 17 320 S 17 |
Nickel Nickel |
B 161 UNS Nr. 2200 B 161 UNS Nr. 2201 |
Ni 99,2 Ni 99,2 |
2,4066 2,4068 |
3074 3074 |
N/A 11 N/A 12 |
Nickel-Kupfer |
B 163 N 04400 |
NiCu30Fe |
2,4360 |
3074 |
N/A 13 |
Nickel-Chrom-Eisen Nickel-Chrom-Eisen Nickel-Chrom-Eisen Nickel-Chrom-Eisen |
B 163 6600 B 161 8825 B 468 08020 B 163 08800 |
NiCr15Fe NiCr21Mo ––– X10 NiCrAlTi 3220 |
2,4816 2,4858 1,4876 |
3074 3074 ––– 3074 |
N/A 14 N/A 16 N/A 15 |
Kupferlegierung Kupferlegierung Kupferlegierung Kupferlegierung Kupferlegierung Kupferlegierung Kupferlegierung |
B 75 / B 111 UNS C12200 B 75 / B 111 UNS C14200 B 111 UNS C44300 B 111 UNS C68700 B 111 UNS C60800 B 111 UNS C70600 B 111 UNS C71500 |
SF-Cu CuAsp CuZn28Sn1 CuZn20Al2 CuAl5AS CuNi10Fe1Mn CuNi30Mn1Fe |
2,0090 2,1491 2,0470 2,0460 2,0918 2,0872 2,0882 |
2871 2871 2871 2871 ––– 2871 2871 |
C 106 C 107 CZ 111 CZ 110 CN 102 CN 107 |
Aluminiumlegierungen Aluminiumlegierungen Aluminiumlegierungen Aluminiumlegierungen |
Legierung 1050 / 1050A Legierung 5754 Legierung 3003 Legierung 5083 |
Al 99,5 AlMg3 AlMnCu AlMg4,5Mn |
3,0255 3,3535 3,0517 3,3547 |
1050A (1B) (Nr. 5) ––– 5083 (N8) |
|
Titan |
B338 Gr. 2 |
Ti2 |
3,7035 |
|
|
5. Anwendungsbereich des T-förmigen Rippenrohrs:
Solange das Medium auf der Mantelseite sauber und frei von Feststoffpartikeln und Gummi ist, können T-förmige Rippenrohre als Wärmeaustauschelemente verwendet werden, um einen hocheffizienten T-förmigen Rippenrohr-Wärmeaustauscher zu bilden, der den Siedewärmeübertragungseffekt auf der Mantelseite verbessert. T-förmige Rippenrohre sind für die Arbeitsbedingungen der Siedewärmeübertragung auf der Mantelseite in der Petrochemie, Energie und anderen Industriebereichen geeignet. Sie sind nicht für Medien mit Feststoffstaub und leichter Verkokung im Mantel geeignet.
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