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Brasil---AimeeNa avaliação a mais atrasada do vendedor, TOBO ganhou a avaliação excelente, ele é bom, continuará a cooperar. -
Tailândia ---Dave MulroyA tubulação de aço de liga de ASTM A213 T9, qualidade estável, bom preço, serive excelente, GRUPO de TOBO é nosso sócio de confiança. -
EUA ---AlfaroFlange frente e verso super de ASTM A182 F55, boa qualidade, nós gostamos daquele! E tempo de entrega a tempo também, muito profissional.
Padrão Finned espiral pequeno do elemento de aquecimento ASYM do tubo Finned de ASTM 316L SS
| padrão | ASYM | Linha tipo da soldadura | Solda |
|---|---|---|---|
| Certificação | ISO SGS | Materiais | Aço Inoxidável |
| Destacar | Tubulação de aço inoxidável marinha,tubo de aço inoxidável sem emenda |
||
M. Nitsche, R.O. Gbadamosi, dentro, 2016
251 dos cálculos do tubo Finned
12.3.1
Cálculo do 251 do ηF da eficiência de aleta
12.3.2
Cálculo do tornado mais pesado 251 do ηW da eficiência de aleta
12.3.3
Cálculo do macacão para a área de superfície Ai da câmara de ar sem
12.3.4
Cálculo do UO do coeficiente de transferência térmica total baseado na área exterior Ao do tubo sem sujar o 254
12.3.5
Cálculo do UO do coeficiente de transferência térmica total baseado na área de superfície exterior finned Ao que considera o 255 do ro e do ri dos fatores sujando
12.3.6
Cálculo do coeficiente de transferência térmica total Ui para a área de superfície Ai da câmara de ar que considera o 256 do ro e do ri dos fatores sujando
12.3.7
256 do inclinação sujar e de temperatura
12.3.8
Comparação do × Ai de Ui dos deveres do calor específico (W/m K) do diferente 258 dos tubos
PERMUTADORES DE CALOR REFRIGERADOS A AR
tubulação de 12.2.2 Alto-aletas
Os tubos Finned são usados quase sempre em cambistas refrigerados a ar para compensar o baixo ar-lado. As aletas (anulares) radiais arranjadas em um teste padrão helicoidal ao longo do tubo são usadas. O heigh da aleta é significativamente maior do que aquele dos tubos da baixo-aleta usados no daqui, este tipo de tubulação é referido como a tubulação da alto-aleta.
Os vários tipos de tubulação da alto-aleta estão disponíveis, incluindo:
•
Integralmente finned
tubos finned Meio-altos feitos das ligas de cobre e de cobre
Os tubos finned de GEWA-D feitos das ligas de cobre e de cobre estão disponíveis em uma vasta gama de tamanhos e suportam o esforço mecânico e térmico o mais alto. São feitos especialmente para as geometria individuais de permutadores de calor complexos. O cobre oferece a condutibilidade de calor o mais alto de todos os metais técnicos. É superior no processamento, higiênico e em uma solução resistente à corrosão.
tubos finned Meio-altos feitos do alumínio
Os tubos finned de GEWA-D feitos do alumínio são usados especificamente em aplicações de pouco peso. O alumínio combina a ductilidade a mais alta com a condutibilidade de calor razoável.
NOVO: tubos finned Meio-altos feitos do aço carbono
Os tubos finned de GEWA-D feitos do aço carbono podem ser usados nas aplicações tais como caldeiras do contínuo-combustível ou tanques de armazenamento. A área de superfície significativamente ampliada comparada aos tubos lisos permite soluções compactas. Apronte para instalar permutadores de calor pode ser uma solução alternativa interessante para os permutadores de calor feitos de materiais caros.
NOVO: tubos finned Meio-altos feitos de aço inoxidável
Os tubos finned meio-altos de GEWA-D feitos de aço inoxidável podem ser usados condensando caldeiras ou aplicações da água quente doméstica. Devido à área de superfície exterior ampliada de transferência térmica o comprimento exigido do tubo pode ser reduzido e assim o material caro pode ser salvar.
Tabela 12,1. Características de disposições típicas do tubo da Alto-aleta
| Tubo OD da raiz (em.) | 1,0 | 1,0 |
| Altura da aleta (em.) | 0,500 | 0,625 |
| Aleta OD (em.) | 2,00 | 2,25 |
| Altura média da aleta (em.) | ||
| Ferida da tensão do ou encaixado | 0.012-0.014 | 0.012-0.014 |
| bimetálico ou integral * | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| Aletas pela polegada | 9 | 10 |
| Ângulo da disposição do tubo | 30° | 30° |
| Passo do tubo (em.) | 2,25 | 2,50 |
| ATot/L | 3,80 | 5,58 |
| ATot/Ao | 14,5 | 21,4 |
| ATot/Ai | ||
| 13 BWG | 17,9 | 26,3 |
| 14 BWG | 17,4 | 25,6 |
| 16 BWG | 16,7 | 24,5 |
| Área de superfície externo pela área da cara do pacote da unidade | ||
| Fileiras do tubo do três | 60,6 | 80,4 |
| Fileiras do tubo do quatro | 80,8 | 107,2 |
| Fileiras do tubo do cinco | 101,0 | 134,0 |
| Fileiras do tubo do seis | 121,2 | 160,8 |

