Produktbeschreibung
Produktspezifikationen
| Standards | ASTM B338 / ASME SB338 |
| Stahlsorten | Klasse 2 / UNS R50400 |
| Gleichwertige Standards | W.Nr. 3.7035 / Ti 99,2 / CP Titan Grade 2 |
| Außendurchmesser (OD) | 6 mm – 219 mm, individuell |
| Wandstärke (WT) | 0,5 mm – 20 mm, individuell |
| Länge | bis 18 m, individuell |
| Oberflächenbehandlung | Eingelegt, blankgeglüht, poliert |
| Produktionsprozess | Kaltgezogen/kaltgewalzt |
| Zustand | Kaltverformt + wärmebehandelt |
Titan der Güteklasse 2 bildet auf seiner Oberfläche eine dichte, stabile TiO₂-Passivierungsschicht, die eine langfristige Beständigkeit gegenüber pH-Schwankungen, mikrobieller Korrosion und Erosion-Korrosion durch zirkulierendes Wasser in Kraftwerken bietet und gleichzeitig häufig auftretende Rohrfehler wie Lochfraß und Spaltkorrosion wirksam beseitigt.
Nahtlose Titanrohre der Güteklasse 2 haben eine Dichte von etwa 4,51 g/cm³ und sind damit etwa 44 % leichter als Edelstahl 316L.-Dadurch werden das Gewicht des Rohrbündels und die strukturelle Belastung reduziert, wodurch die Investitionskosten für die Infrastruktur und der Wartungsaufwand für die Ausrüstung von Kraftwerken gesenkt werden.
Obwohl die Wärmeleitfähigkeit von Titan (ca.. 16.3 W/m·K) geringer ist als die von Kupfer-Nickellegierungen, ermöglicht seine überlegene Korrosions- und Erosionsbeständigkeit-in Kombination mit der Fähigkeit von TORICH, dünnwandige Titanrohre (0,5 mm Wandstärke) herzustellen, und der inhärenten Beständigkeit des Materials gegen Oberflächenablagerungen-einen gleichbleibend hohen Gesamtwärmeübertragungskoeffizienten im Langzeitbetrieb.
Maßgeschneiderte Dienstleistungen
- TORICH bietet kundenspezifische Dimensionierungsdienste an und fertigt nicht-standardmäßige Außendurchmesser, Wandstärken und Längen nach Kundenzeichnungen mit Längentoleranzen von ±1 mm; Es sind extra-lange Rohre bis zu 18.000 mm erhältlich.
- Oberflächenbehandlungen wie Beizen und Passivieren, Blankglühen, Elektropolieren, mechanisches Polieren und Sandstrahlen können nach Kundenwunsch durchgeführt werden.
- U-Biegungund Serpentinenbiegen werden gemäß den Zeichnungen des Kondensatorrohrbündels durchgeführt, gefolgt von einem Spannungsarmglühen.
- Die Bearbeitung von Rohrenden-einschließlich Abkanten, Abschrägen, Entgraten, Anfasen, Bördeln, Aufweiten und Stauchen-ist auf Anfrage möglich.
Chemische Zusammensetzung
| Element | C | N | H | O | Fe | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2 | Kleiner oder gleich 0,08 | Kleiner oder gleich 0,03 | Kleiner oder gleich 0,015 | Kleiner oder gleich 0,25 | Kleiner oder gleich 0,30 | Gleichgewicht |
Mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Zugfestigkeit | Streckgrenze | Verlängerung | Dichte | Elastizitätsmodul | Wärmeleitfähigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 2 | Größer oder gleich 345 MPa (50 ksi) | Größer oder gleich 275 MPa (40 ksi) | Größer oder gleich 20 % | 4,51 g/cm³ | 105–120 GPa | Ca.. 21.8 W/m·K |
Mögliche alternative Noten
- Für Betriebsbedingungen mit Meerwasser hoher Temperatur, saurem Kondensat oder einem erheblichen Risiko von Spaltkorrosion kann Klasse 7 (UNS R52400) ausgewählt werden. Es bietet im Vergleich zu Grad 2 eine bessere Korrosionsbeständigkeit, allerdings zu höheren Kosten.
- Klasse 3 ist eine Option, wenn der Auslegungsdruck des Kondensators hoch ist oder eine größere mechanische Festigkeit erforderlich ist; Es bietet zwar eine höhere Festigkeit als Klasse 2, weist jedoch eine etwas geringere Formbarkeit und Schweißbarkeit sowie etwas höhere Kosten auf.
- Für anspruchsvolle Betriebsbedingungen, die durch hohen Druck, schwere Lasten und häufige Temperaturwechsel gekennzeichnet sind-wie in Kondensatoren für große-Kernkraftwerke oder ultra-überkritische Wärmekraftwerke-kann Titan der Güteklasse 2H ausgewählt werden, da es eine hervorragende Beständigkeit gegen Verformung und Ermüdung bietet.
Anwendungsgebiete
- Wärmekraftwerke: Oberflächenkondensatoren für große -Einheiten, Umlaufwasserkühlsysteme, Abwärmerückgewinnungskondensatoren, Vakuumkondensationswärmetauschgeräte
- Kernkraftwerke: Konventionelle Inselkondensatoren, Meerwasserkühlungswärmetauschsysteme, zusätzliche Kondensationswärmetauschgeräte
- Gas-/Biomassekraftwerke: Hocheffiziente Kondensationswärmetauscher, Kondensationseinheiten zur Rückgewinnung von Rauchgasabwärme, Umlaufkühlsysteme
- Küstenkraftwerke: Meerwassergekühlte Kondensatoren, korrosionsbeständige Wärmeaustauschrohrsysteme, die für Umgebungen mit hohem Chloridgehalt konzipiert sind
Verpackung
Sobald die Rohre alle Inspektionen und Tests bestanden haben, sind sie bereit für die Verpackung. Sie werden normalerweise in Ballen verpackt, die in Plastik eingewickelt sind. Die Rohre können je nach Kundenwunsch gebündelt und versandfertig gemacht werden, wodurch sichergestellt wird, dass die Rohre während des Transports geschützt sind und Oberflächenschäden vermieden werden.
Produktshow


Prüfgeräte



Fabrikausrüstung

Beizausrüstung

Polierausrüstung

Kaltziehausrüstung
Produktpaket



FAQ
F: Warum ist ASTM B338 Titanium Seamless Pipe Grade2 für Kraftwerkskondensatoren geeignet?
A: Titan der Güteklasse 2 bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Lochfraß, Spaltkorrosion, Spannungsrisskorrosion und Erosionskorrosion in Meerwasser, Brackwasser und chloridhaltigem Kühlwasser. Darüber hinaus erfüllen sein hohes Verhältnis von Festigkeit-zu-Gewicht und seine lange Lebensdauer die Anforderungen für einen stabilen, langfristigen-Betrieb des Kondensators.
F: Sind U--Rohre oder gebogene Rohre erhältlich?
A: Ja. Wir liefern U-Bögen und Serpentinenspulen, bieten nach-Spannungsentlastung-nach dem Biegen -und führen nach-zerstörungsfreie Prüfungen-nach dem Biegen durch, um die Anforderungen an die Installation von Kondensatorrohrbündeln zu erfüllen.
F: Ist während des Gebrauchs eine regelmäßige -Korrosionsschutzwartung erforderlich?
A: Es sind keine Korrosionsschutzbeschichtungen oder Rostschutzbehandlungen erforderlich. Titan bildet auf seiner Oberfläche auf natürliche Weise eine dichte, schützende Passivierungsschicht mit Selbstheilungskräften. Während des Betriebs ist lediglich eine routinemäßige Überwachung der Wasserqualität erforderlich, wodurch die Betriebs- und Wartungskosten des Kraftwerks sowie die Ausfallzeiten für Wartungsarbeiten erheblich reduziert werden.
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