| Nom De Marque: | YUHONG |
| Numéro De Modèle: | Tube d'échangeur de chaleur en acier allié ASTM A213 T91 |
| MOQ: | 1000KGS |
| Détails De L'emballage: | Caisse en bois contreplaqué/étui en fer/lot avec capuchon en plastique |
| Conditions De Paiement: | LC, T/T |
Cintrage de tube du tube J d'échangeur de chaleur d'acier allié d'ASME SA213/ASTM A213 T91
Le T91 est un acier 9Cr‑1Mo modifié avec des ajouts contrôlés de vanadium, de niobium et d'azote. ASTM A213 T91 en tant qu'acier allié ferritique haute performance spécialement conçu pour le service à température élevée dans les chaudières, les surchauffeurs et les échangeurs de chaleur.
Un « coude en J » est un tube formé d'un coude de retour à 180° dont les deux branches sont de longueur inégale, ressemblant à la lettre J. Ceci est distinct d'un coude en U standard (branches égales) et est souvent utilisé dans les échangeurs de chaleur à calandre et à tubes pour s'adapter à la dilatation thermique, à des emplacements de buses particuliers ou pour simplifier l'insertion d'un faisceau de tubes.
Pourquoi choisir un coude en J plutôt qu'un coude en U ?
Le principal moteur technique est l’égalisation du débit côté tube. Dans un faisceau de tubes en U conventionnel, les tubes avec un rayon de courbure plus petit ont un trajet d'écoulement plus court, ce qui conduit à :
Résistance hydraulique inférieure dans les chambres à air
Flux préférentiel dans les chambres à air
Transfert de chaleur inégal et surchauffe potentielle de certains tubes
AJ-bend permet au concepteur d'allonger la branche la plus courte de la chambre à air, de sorte que la longueur totale développée (droite + courbée) soit la même pour chaque tube du faisceau. Le résultat est :
Vitesse du fluide uniforme par tube
Profil de température équilibré dans tout le faisceau
Risque réduit de points chauds locaux ou de vibrations induites par l'écoulement
Notes équivalentes de tube sans soudure en acier allié ASTM A213 / ASME SA213 T5
| STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS |
| ASTM A213/ASME SA213 T91 | 1.4903 | K90901 |
Compositions chimiques du tube sans soudure en acier allié ASTM A213/ASME SA213 T91
| C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Mo% | Ni% | V% | Al% | Nb% | N% |
| 0,07 ~ 0,14 | 0,30~0,60 | 0,020 maximum | 0,020 maximum | 0,20 ~ 0,50 | 8,0 ~ 9,5 | 0,85~1,05 | 0,4 | 0,18 ~ 0,25 | 0,015 | 0,06 ~ 0,10 | 0,03 ~ 0,07 |
Propriétés mécaniques Tube sans couture en acier allié ASTM A213/ASME SA213 T91
| Résistance à la traction, MPa | Limite d'élasticité, MPa | Allongement, % | Dureté, HB |
| 585 minutes | 415 minutes | 20 minutes | 250 maximum |
Tolérance de taille de tube en acier allié ASTM A213/ASME SA213 T2, T11, T12, T22, T91, T92
| Diamètre extérieur | Tolérance DO | Tolérance WT | Tolérance d'ovalité | Tolérance de longueur de coupe |
| OD≤ 12, 7 mm | ± 0, 13 mm | ± 15 % | – | + 3, 18 mm, – 0 mm |
| 12, 7 mm <OD ≤ 38, 1 mm | ± 0, 13 mm | ± 10 % | maximum, 1, 65 mm | + 3, 18 mm, – 0 mm |
| 38, 1 mm <OD ≤ 88, 9 mm | ± 0, 25 mm | ± 10 % | maximum, 2, 41 mm | + 4, 76 mm, – 0 mm |
Application
1. Production d’énergie ultra-supercritique (USC)
2. Pétrochimie et raffinage – Échangeurs de procédés à haute température
3. Nucléaire – Bilan de la centrale (côté secondaire)
4. Énergie solaire concentrée (CSP) – Systèmes à sels fondus
5. Industries chimiques et de transformation – Récupération de chaleur
6. Chaudière
7. Échangeur de chaleur