-
стыковой сварки арматуры
-
Нержавеющая сталь локоть
-
Нержавеющая сталь теэ
-
редуктор из нержавеющей стали
-
Крышка трубы нержавеющей стали
-
Двухшпиндельная труба нержавеющей стали
-
Обрезанные концы нержавеющей стали
-
кованые фитинги труб
-
Фланцы стальные кованые
-
труба углерода api стальная
-
Нержавеющая сталь труба
-
сварные трубы из нержавеющей стали
-
Труба сплава никеля
-
Труба Hastelloy
-
Медная пробка никеля
-
Табличка из нержавеющей стали
-
Нержавеющая сталь бар
-
спиральн набивка раны
-
Лист акрылик бросания
-
Бразилия---AimeeВ самой последней номинальности поставщика, TOBO выиграло превосходную номинальность, его хорошо, будет продолжаться скооперировать. -
Таиланд ---Дэйв MulroyТруба сплава ASTM A213 T9 стальная, стабилизированное качество, хорошее цена, превосходное serive, ГРУППА TOBO наш благонадежный соучастник. -
США ---AlfaroФланец ASTM A182 F55 супер двухшпиндельный, хорошее качество, мы любим то! И срок поставки в времени также, очень профессиональный.
АСТМ 316Л небольшие СС закручивают в спираль стандарт нагревающего элемента АСИМ ребристой трубы Финнед
| стандарт | АСИМ | Линия тип заварки | Сварка |
|---|---|---|---|
| Сертификация | ISO SGS | Материал | Нержавеющая сталь |
| Выделить | Морской трубопровод нержавеющей стали,бесшовных нержавеющих стальных труб |
||
М. Ницче, Р.О. Гбадамоси, внутри, 2016
251 вычислений ребристой трубы
12.3.1
Вычисление 251 ηФ эффективности ребра
12.3.2
Вычисление утяжеленного 251 ηВ эффективности ребра
12.3.3
Вычисление прозодежды для зоны Ай автомобильной камеры поверхностной снаружи
12.3.4
Вычисление общего Уо коэффициента передачи тепла основанного на наружной зоне Ао трубки без пакостить 254
12.3.5
Вычисление общего Уо коэффициента передачи тепла основанного на финнед наружной поверхностной области Ао рассматривая 255 ро и ри пакостя факторов
12.3.6
Вычисление общего коэффициента передачи тепла Уи для зоны Ай автомобильной камеры поверхностной рассматривая 256 ро и ри пакостя факторов
12.3.7
Пакостящ и 256 температурного градиента
12.3.8
Сравнение × Ай Уи обязанностей специфической жары (В/м к) различного 258 трубок
С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ
трубопровод 12.2.2 Высоко-ребер
Ребристые трубы почти всегда использованы в с воздушным охлаждением обменниках для того чтобы возмещать потерю низкая воздушно-сторона. Использованы радиальные (кольцевые) ребра аранжированные в спиральной картине вдоль трубки. Хайгх ребра значительно больше чем эта из трубок низко-ребра используемых в следовательно, этот тип трубопровода названо трубопровод высоко-ребра.
Различные типы трубопровода высоко-ребра доступны, включающ:
•
Монолитно финнед
высотой с Средств ребристые трубы сделанные из медных и медных сплавов
Ребристые трубы ГЭВА-Д сделанные из медных и медных сплавов доступны в широком диапазоне размеров и выдерживают самый высокий механический и термик стресс. Они специально сделаны для индивидуальной геометрии сложных теплообменных аппаратов. Медь предлагает самую высокую тепловую проводимость всех технических металлов. Она главна в обработке, гигиеническа и коррозионностойком решении.
высотой с Средств ребристые трубы сделанные из алюминия
Ребристые трубы ГЭВА-Д сделанные из алюминия специфически использованы в облегченных применениях. Алюминий совмещает самую высокую дуктильность с разумной тепловой проводимостью.
НОВЫЙ: высотой с Средств ребристые трубы сделанные из стали углерода
Ребристые трубы ГЭВА-Д сделанные из стали углерода можно использовать в применениях как боилеры или баки для хранения твёрдого топлива. Значительно увеличенная поверхностная область сравненная к простым трубкам позволяет компактным решениям. Подготавливайте для установки теплообменных аппаратов смогите быть интересным альтернативным решением для теплообменных аппаратов сделанных из дорогих материалов.
НОВЫЙ: высотой с Средств ребристые трубы сделанные из нержавеющей стали
Ребристые трубы ГЭВА-Д высотой с средств сделанные из нержавеющей стали можно использовать для конденсировать боилеры или применения отечественной горячей воды. Должный к увеличенной зоне внешней передачи тепла поверхностной необходимую длину трубки можно уменьшить и таким образом дорогой материал можно сохранить.
Таблица 12,1. Характеристики типичных массивов трубки Высоко-ребра
| Трубка ОД корня (в.) | 1,0 | 1,0 |
| Высота ребра (в.) | 0,500 | 0,625 |
| Ребро ОД (в.) | 2,00 | 2,25 |
| Средняя высота ребра (в.) | ||
| Рана напряжения или врезанный | 0.012-0.014 | 0.012-0.014 |
| биметаллическое или объединенное * | 0.015-0.025 | 0.015-0.025 |
| Ребра на дюйм | 9 | 10 |
| Угол плана трубки | 30° | 30° |
| Тангаж трубки (в.) | 2,25 | 2,50 |
| АТот/Л | 3,80 | 5,58 |
| АТот/Ао | 14,5 | 21,4 |
| АТот/Ай | ||
| 13 БВГ | 17,9 | 26,3 |
| 14 БВГ | 17,4 | 25,6 |
| 16 БВГ | 16,7 | 24,5 |
| Внешняя поверхностная зона в зону стороны пачки блока | ||
| Строки трубки 3 | 60,6 | 80,4 |
| Строки трубки 4 | 80,8 | 107,2 |
| Строки трубки 5 | 101,0 | 134,0 |
| Строки трубки 6 | 121,2 | 160,8 |

