Home 

Priključak za cijevi od ugljičnog čelika - Materijal koji se koristi u cijevima za hlađenje

Tehnički podaci industrijski Rashladni cijevni materijali

Rashladni cijevni materijali

Vrsta odabranog materijala za cjevovode primjena za hlađenje ovisi o veličini I. karakteristika sustava, vrsti korištenog rashladnog sredstva i troškovima materijala i rada. Da bi rashladni sustav pravilno i učinkovito funkcionirao, cjevovodi koji povezuju njegove dijelove moraju biti pravilno dimenzionirani i instalirani. Pravilne veličine cijevi osiguravaju prolazak rashladnog sredstva kroz sustav bez stvaranja prekomjernih padova tlaka. Sjetite se iz ranijih poglavlja kako gubitak tlaka mijenja temperaturu zasićenja i rashladno sredstvo za specifični volumen za smanjenje operativne učinkovitosti sustava.

Smanjenje tlaka koje nastaje tijekom prolaska rashladnog sredstva kroz cijevi, uzrokovano trenjem uzrokovanim hrapavošću unutarnje površine cijevi, viskoznim silama rashladnog sredstva i ulja, te promjenom visine cijevi, zajedno s promjenama u brzini, uzrokovanim armaturama i ventili. Korištenje cijevi ispravnog promjera minimizira pad tlaka u liniji, povećavajući učinkovitost sustava. Pravilnim postupcima postavljanja, osigurajte da ulje može mirno umrijeti i vratiti se natrag kompresor kućišta radilice, sprječavaju povratak tekućeg rashladnog sredstva u kompresor za puževe i slabljenje vibracija kompresora, tako da se ne prenose preko zgrade.

Materijali koji se najčešće koriste rashladne cijevi od ugljičnog čelika, aluminija i bakra.

Svi ti metali, koji su pogodni za opće halokar-Bon rashladne tvari. Čelik se najčešće koristi u aplikacijama gdje je veličina cijevi veća od 6 inča (15 cm) unutarnjeg promjera ID i amonijak (R-717) rashladnog sustava. Aluminij se koristi uglavnom u kompletnim jedinicama male do umjerene snage. Na terenu se ne koristi često za spajanje komponenti jer nije lako savijati se ili lemiti. Bakrene cijevi imaju prednost u težini lakše, otpornije na koroziju i jednostavniju ugradnju od čeličnih čelika. Osim toga, lakše je savijati i lemiti nego aluminijske cijevi. Tako će većina stručnjaka koristiti instalaciju i popravak bakrenih cijevi i cjevovoda na terenu.

Bakrene cijevi proizvedene za uporabu u klimatizacijskim i rashladnim uređajima s oznakom ACR (klimatizacija, hlađenje). Dostupan je u veličinama od% do 6 u (0,3 do 15 cm) u vanjskom promjeru (od). ACR cijevi i cijevi treba održavati čistim i očišćenim plinovima prije dušika. Nakon cijevi, cijevi i natopljenih dušikom, krajevi su zatvoreni plastičnim poklopcima. Dušik smanjuje stvaranje oksida u cijevi tijekom lemljenja. Pokrijte brtvu unutar cijevi od zraka, vlage i drugih onečišćenja koja bi se inače prenosila u prijemnik prije nego što ga koristite. Dobra praksa usluge naređuje da svaki put kada komad ACR cijevi, cijevi i odrezan od valjka ili duljine, kapu postavite na ostale cijevi za odmrzavanje kako bi nastavili zaštititi neiskorištene cijevi.

ACR cijevi i cjevovodi mjere se u odnosu na njegov OD. Ova metoda mjerenja razlikuje se od metode koja se koristi za razvrstavanje cijevi i vodovodnih cijevi koje su primjene. Kao čelične cijevi, vodovodne cijevi i fitinzi mjereno u odnosu na njihov unutarnji promjer (ID). Vodovodni cjevovod se također razlikuje od ACR cjevovoda po tome što nije pročišćen dušikom i zatvoren prije izlaska iz tvornice. Dodatni troškovi čišćenja i brtvljenja nisu opravdani za sanitarne primjene, jer ne zahtijevaju razinu čistoće koju imaju rashladni uređaji. Vodovodni cijevi se mogu očistiti i oprati vodom ili kemijskom otopinom za uklanjanje ulja, kamenca i drugih nečistoća prije puštanja u rad sustava.

Bakrene cijevi, koje su tvornica za žarenje, nazivaju se meko uvučene cijevi. Proces žarenja zagrijava formirane cijevi, dok se ne zagrijavaju, a zatim mu omogućuje polako hlađenje do sobne temperature. Ovaj proces mijenja materijalnu strukturu molekularne građe, stres, što dovodi do pucanja u cijevima koje se ne žare. Tvrdo izvučene bakrene cijevi i cjevovodi nisu izgorjeli, pa on ostaje tijesan. Posljedično, to ne može biti savijeno, kompaktno ili razmazano bez prijeloma i pukotina na koži. Žarke ostavljaju cijev mekšom, što mu omogućuje da se oblikuje, oblikuje, izbija i kompaktno. Mekano vučene cijevi dostupne su u veličinama od y8 do 1% (0.3 do 4 cm) OD, u duljinama zavojnica 25,50 i 100 stopa (8,16 i 32 m). Tvrde bakrene cijevi dostupne su u obliku ravnih presjeka 8, 10 i 20 stopala (2.5,3 i 6 m).

Bakrene ACR cijevi i cjevovodi dostupni su u dvije različite debljine stijenke: Type-K i Type l, Type - ove cijevi s debelim zidovima čija debljina stijenke varira od 0.049 u V2 OD cijevi do 0.120 za 3% po ML cjevovodima. K-tip cijevi s debelim zidovima koristi se u rashladnom inženjerstvu, u kojem je sustav izložen agresivnim tekućinama i okruženjima. Diksitet zidova povećava dugotrajnu sigurnost i pouzdanost ovih primjena. Cev tipa L, najčešće se koristi u tipičnim za rashladnu primjenu. Prosječna debljina stijenke koja varira od 0.035 za 1 / 2 ML cijevi za 0.100 3% u vanjskoj cijevi. Na raspolaganju je i cijev tipa M. Ova cijev nije klasificirana kao ACR, jer je njena debljina stijenke premala za upotrebu u sustavu visokog tlaka. Može se koristiti za vodoopskrbu, kanalizaciju i druge HVAC / R i distribucijske sustave.

Čelična cijev koristi se isključivo s amonijakom (R-717) rashladnim sredstvom. Bakar i njegove legure ne smiju se upotrebljavati u tim sustavima, tako da rashladno sredstvo napada obojene metale kada vlaga u sustavu. Čelična cijev je također dostupna u različitim debljinama zidova naziva se rasporedom. Zakažite 80 cijevi s debelim zidom debljine koja varira od 0.068 u 1 / 2 ID u cijevi 0.280 unutar 6 ID-a u cijevi. Prikažite 40 srednju debljinu stijenke cijevi koja varira od 0.095 u 1 / 2 ID u cijevi 0.432 unutar 6 ID u cijevi. Čelična cijev manjeg promjera spojena je pomoću navojnih i prirubničkih spojnica. Čelične cijevi većeg promjera spajaju se zavarivanjem šavova za umrijevanje u polju pomoću lučnog zavarivanja ...

 
Hvala ->



Wikipedia perilica zraka Automatski ekspanzijski ventil Rashladni toranj Strujni magnetski relej Učinak vlage u rashladnom sustavu Isparivač prirodne konvekcije Psihrometrijska karta R22a tablica temperature tlaka Toplinski električni ekspanzijski ventil Vrste interkulera Vrf sustav Mehanizam za hlađenje vode Zašto paliti kompresor hladnjaka?
Copyright @ 2009 - 2022, "www.ref-wiki.com"