Titanrohrplatteist der Hauptbestandteil des Wärmetauschers und wird aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsbeständigkeit häufig für Chemikalienbehälter zur Unterstützung von Säulenrohren und chemischen Geräten im High-End-Bereich verwendet.Neben der Bereitstellung des unbearbeiteten Titanrohrbodens produzieren wir auch den mechanisch bearbeiteten Rohrboden gemäß der Zeichnung des Kunden.Wir verwenden eine CNC-Bohrmaschine mit Rocker-Bohrlochbearbeitung, um effektiv die Positionsgenauigkeit des Doppelrohrbodenlochs, die Toleranzöffnung und die Öffnungsoberfläche sicherzustellen und die Qualität des Rohrbodens erheblich zu verbessern. Titanrohrboden.
• Titanrohrplattenmaterialien: Klasse 1, Klasse 2, Klasse 5, Klasse 5, Klasse 7, Klasse 9, Klasse 11, Klasse 12, Klasse 16, Klasse 23 usw
• Formen: Standardgröße oder gemäß Kundenzeichnung.
• Durchmesser:150~2500mm, Dicke: 35~250mm, kundenspezifisch
• Standards:ASTM B265, ASTM B381
• Anwendungen:Wird für Rohrbündelwärmetauscher, Kessel, Druckbehälter, Dampfturbinen, die große zentrale Klimaanlage, Wasserentsalzung usw. verwendet.
Gebräuchlicher Name für Titanlegierungen | ||
Gr1 | UNS R50250 | CP-Ti |
Gr2 | UNS R50400 | CP-Ti |
Gr4 | UNS R50700 | CP-Ti |
Gr7 | UNS R52400 | Ti-0,20Pd |
G9 | UNS R56320 | Ti-3AL-2,5V |
G11 | UNS R52250 | Ti-0,15Pd |
G12 | UNS R53400 | Ti-0,3Mo-0,8Ni |
G16 | UNS R52402 | Ti-0,05Pd |
G23 | UNS R56407 | Ti-6Al-4V ELI |
Grad | Chemische Zusammensetzung, Gewichtsprozent (%) | ||||||||||||
C (≤) | O (≤) | N (≤) | H (≤) | Fe (≤) | Al | V | Pd | Ru | Ni | Mo | Andere Elemente Max.jede | Andere Elemente Max.gesamt | |
Gr1 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,015 | 0,20 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr2 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr4 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr5 | 0,08 | 0,20 | 0,05 | 0,015 | 0,40 | 5.56,75 | 3,5 4,5 | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr7 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,015 | 0,30 | — | — | 0,12 0,25 | — | 0,12 0,25 | — | 0,1 | 0,4 |
Gr9 | 0,08 | 0,15 | 0,03 | 0,015 | 0,25 | 2,5 3,5 | 2,0 3,0 | — | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr11 | 0,08 | 0,18 | 0,03 | 0,15 | 0,2 | — | — | 0,12 0,25 | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr12 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | — | — | 0,6 0,9 | 0,2 0,4 | 0,1 | 0,4 |
Gr16 | 0,08 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,3 | — | — | 0,04 0,08 | — | — | — | 0,1 | 0,4 |
Gr23 | 0,08 | 0,13 | 0,03 | 0,125 | 0,25 | 5,5 6,5 | 3,5 4,5 | — | — | — | — | 0,1 | 0,1 |
Grad | Physikalische Eigenschaften | |||||
Zugfestigkeit Mindest | Streckgrenze Min. (0,2 %, Offset) | Dehnung in 4D Mindest (%) | Verringerung der Fläche Mindest (%) | |||
ksi | MPa | ksi | MPa | |||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 15 |
♦ Langzeitgültigkeit im Vergleich zu anderen Materialien
♦ Kostenersparnis bei guter Wartung * Korrosionsbeständig
♦ Hohe Wärmeübertragungseffizienz
♦ Eliminiert teure Ausfallzeiten aufgrund von Geräteausfällen
♦ Guter Wärmeleiter mit Schweißeigenschaften
Die Präzision der Rohrplattenbearbeitung, insbesondere der Lochabstand, die Durchmessertoleranz, die Rechtwinkligkeit und der Grad der Endbearbeitung, haben großen Einfluss auf die Montage und Leistung der zugehörigen chemischen Ausrüstung.