Koti 

Hiiliteräsputkiliitos - Jäähdytysputkissa käytetty materiaali

Tekniset tiedot Teollinen Jäähdytysputkimateriaalit

Jäähdytysputkimateriaalit

Putkilinjoille valitun materiaalin tyyppi jäähdytyssovellus riippuu järjestelmän I. ominaisuuksien koosta, käytetyn kylmäaineen tyypistä sekä materiaalien ja työvoiman kustannuksista. Jotta jäähdytysjärjestelmä toimisi kunnolla ja tehokkaasti, sen komponentteja yhdistävät putkistot on mitoitettava ja asennettava oikein. Oikeat putkikoot varmistavat, että kylmäaine kulkee järjestelmän läpi aiheuttamatta liiallisia painehäviöitä. Muista aiemmista luvuista, että painehäviö muuttaa kylläisyyden lämpötilaa ja erityinen määrä die kylmäainetta vähentää järjestelmän toimintatehokkuutta.

Paineen aleneminen, joka tapahtuu, kun kylmäaineena kulkee putkien läpi, johtuu putken sisäpinnan karheuden aiheuttamasta kitkasta, kylmäaineen ja öljyn viskoosista voimasta sekä putkiston korkeuden muutoksista ja liittimien aiheuttamasta nopeuden muutoksesta. venttiilit. Oikean halkaisijan omaavien putkien käyttö minimoi linjan painehäviöt ja lisää järjestelmän tehokkuutta. Oikeat asennustoimenpiteet, varmista, että öljy voi kuolla rauhallisesti takaisin kompressori kampikammiota, estä nestemäisen kylmäaineen palautumista etanakompressoriin ja kompressorin tärinän heikentymiseen, joten niitä ei siirretä rakennuksen yli.

Materiaalit, joita yleisimmin käytetään kylmäaineputkissa hiiliteräksestä, alumiinista ja kuparista.

Kaikki nämä metallit, jotka soveltuvat yleisiin halocar-Bon-kylmäaineisiin. Terästä käytetään useimmiten sovelluksissa, joissa putkien koko on yli 6 tuumaa (15 cm), sisähalkaisijan tunnus ja ammoniakin (R-717) kylmäainejärjestelmä. Alumiinia käytetään pääasiassa kokonaisuuksissa, joiden teho on alhainen tai kohtalainen. Sitä ei käytetä usein kenttäkomponenttien kytkemiseen toisiinsa, koska se ei ole helppo taivuttaa tai juottaa. Kupariputkien etuna on paino, että se on helpompaa, korroosionkestävämpi ja helpompi asentaa kuin hiiliteräs. Lisäksi se on helpompi taivuttaa ja juottaa kuin alumiiniputket. Joten suurin osa asiantuntijoista käyttää kupariputkien ja putkistojen asennusta ja laitteiden korjaamista kentällä.

Kupariputket, jotka on valmistettu käytettäväksi ilmastointi- ja jäähdytyslaitteissa, joissa on merkintä ACR (ilmastointi, jäähdytys). Sitä on saatavana kooissa% - 6 (0,3 - 15 cm) ulkohalkaisijana (od). ACR-putket ja putket pitää pitää puhtaina ja puhdistaa kaasut ennen typpeä. Putkien ja putkien pohjustetun päädyn jälkeen päät ovat suljettuja muovikorkkeja. Typpi vähentää oksidien muodostumista putken sisällä juottamisen aikana. Peitä putken sisällä oleva tiiviste ilmasta, kosteudesta ja muista epäpuhtauksista, jotka muuten siirtyvät vastaanottimeen ennen sen käyttöä. Palvelu on hyvää käytäntöä, joka määrätään, että aina kun ACR-putkia, -putkia ja leikataan telasta tai pituudesta, korkki asetetaan muille muottiputkille suojaamaan käyttämättä jääneitä die-putkia.

ACR-putket ja putkistot mitataan suhteessa sen OD: hen. Tämä mittausmenetelmä eroaa menetelmästä, jota käytetään putkien ja LVI-putkien luokitteluun. Teräsputkina, LVI-putket ja liitososat mitattuna suhteessa niiden sisähalkaisijaan (ID). Putkiston putkistot eroavat myös ACR-putkistosta siinä, että niitä ei puhdisteta typellä ja ne suljetaan ennen tehtaalta lähtöä. Lisäkustannukset puhdistuksesta ja sinetöinnistä eivät ole perusteltuja saniteettisovelluksissa, koska ne eivät vaadi puhtauden tasoa, jota jäähdytys vaatii. Putkistot voidaan puhdistaa ja pestä vedellä tai kemiallisella liuoksella öljyjen, vaa'an ja muiden epäpuhtauksien poistamiseksi ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Kupariputkia, joita hehkutettiin, kutsutaan pehmeästi vedetyiksi putkiksi. Hehkutusprosessi lämmittää muodostetut putket, kunnes se on punaisen kuuma, ja antaa sen sitten jäähtyä hitaasti ympäristön lämpötilaan. Tämä prosessi muuttaa molekyylirakenteen die-materiaalia, jännitystä, mikä johtaa halkeamiseen ei-hehkuttavissa putkissa. Kovavetoisia kupariputkia ja putkistoja ei palata, joten hän pysyy tiukkana. Siksi sitä ei voi taivuttaa, tiivistää tai syttyä ilman murtumia ja halkeamia iholla. Hehkutus jättää putken pehmeämmäksi, mikä antaa hänelle mahdollisuuden muotoilla, muotoilla, puhkeaa ja tiivistyä. Pehmeästi vedettyjä putkia on saatavana kooltaan y8 - 1% (0.3 - 4 cm) OD, 25,50- ja 100-jalkojen (8,16 ja 32 m) käämin pituuksina. Kova kupariputkia on saatavana suorina osina 8, 10 ja 20 jalat (2.5,3 ja 6 m).

Kupari-ACR-putkia ja putkistoja on saatavana kahdella eri seinämäpaksuudella: tyyppi K ja tyyppi l, tyyppi - nämä paksuseinäiset putket, joiden seinämän paksuus vaihtelee V0.049 OD -putken 2: stä 0.120: iin 3%: iin ML-putkistoa kohden. K-tyyppisiä paksuseinäisiä putkia käytetään jäähdytystekniikassa, jossa järjestelmä altistetaan aggressiivisille nesteille ja ympäristöille. Sen seinämien paksuus lisää näiden sovellusten pitkäaikaista turvallisuutta ja luotettavuutta. Tyyppi L -putki, yleisimmin käytetty tyypillisessä jäähdytyssovelluksissa. Keskimääräinen seinämän paksuus, joka vaihtelee 0.035 1 / 2 ML -putkien kohdalla 0.100 3% putken OD: ssä. Tyypin M putki on myös saatavana. Tätä putkea ei luokitella ACR: ksi, koska seinämän paksuus on liian pieni käytettäväksi korkeapainejärjestelmässä. Sitä voidaan käyttää vesi-, viemäri- ja muissa LVI / R- ja jakelujärjestelmissä.

Teräsputkea käytetään yksinomaan ammoniakin (R-717) kylmäaineen kanssa. Kuparia ja sen seoksia ei saa käyttää näissä järjestelmissä, joten ei-rautametallien kylmäaine-iskut hyötyvät järjestelmästä. Teräsputkea on saatavana myös eri seinämäpaksuuksina, jota kutsutaan aikatauluksi. Aikatauluta 80-paksuseinäiset putket, joiden paksuus vaihtelee 0.068: stä 1 / 2 ID: ssä putken 0.280 sisällä 6 ID: ssä putkessa. Aikataulu 40 keskipitkän putken seinämän paksuus, joka vaihtelee 0.095 1 / 2 ID: ssä putken 0.432 sisällä putken 6 ID sisällä. Pienemmän halkaisijan omaava teräsputki yhdistetään kierteillä ja laipalla. Suuremmat halkaisijaltaan teräsputket yhdistetään hitsaamalla suulakosaumot kentän suulakkeen avulla kaarihitsauksella ...

 
Kiitos ->



Ilmapesu Wikipedia Automaattinen paisuntaventtiili Jäähdytystorni Nykyinen magneettinen rele Kosteuden vaikutus jäähdytysjärjestelmässä Luonnollinen konvektiohöyrystin Psykrometrinen kaavio R22a-paineen lämpötilakaavio Terminen sähköpaisuntaventtiili Välijäähdyttimien tyypit Vrf-järjestelmä Vesijäähdytin Miksi polttaa jääkaappikompressori?
Tekijänoikeudet @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"