Les spécifications
Définition

ASTM A106 Gr.B Tubes bourdonnées avec boutons en acier au carbone pour refroidisseur d'air de raffinerie

 

Pour les appareils de traitement de l'airLe tube bourdonné B avec des boutons en acier au carbone est un type spécialisé de tube échangeur de chaleur qui a été amélioré avec des boutons (protrusions) pour augmenter sa surface pour un transfert de chaleur plus efficace.

 

Voici une ventilation de ses principales caractéristiques:

 

1- Tuyau bourrée:

Un tube à boutons est un type de surface de transfert de chaleur qui a des boutons soudés.Les boutons augmentent la surface du tube, ce qui améliore l'efficacité du transfert de chaleur et est idéal pour les processus impliquant une forte contaminationCette turbulence aide à prévenir le dépôt de matière contaminante.

  • Les étalons:Petites projections en acier au carbone soudés sur la surface extérieure du tube.
  • Objectifs:Améliore l'efficacité du transfert de chaleur en augmentant la surface, ce qui permet une meilleure absorption de la chaleur dans les chaudières et les chauffe-eau.
  • Matériau de l'échafaud:Généralement en acier au carbone (par exemple, SAE 1010/1020) pour une compatibilité avec le tube de base.


2- Pièces en acier au carbone:

Les boutons fixés au tube sont en acier au carbone, un type d'acier dont la teneur en carbone est supérieure à 2,1% en poids.L'acier au carbone est connu pour sa résistance et sa dureté et est couramment utilisé pour les boutons, boulons et autres fixations.

 

3. Composition chimique (ASTM A106 Gr.B)

Élément Composition (%) (max, sauf spécification)
Le carbone (C) 0.30 au maximum
Manganèse (Mn) 0.29 106
Périmètre d'écoulement 0.035 au maximum
Soufre (S) 0.035 au maximum
D'autres composés 00,10 min (≥ 0,10 pour l'acier tué)
Pour les métaux non métalliques 0.40 au maximum
Le cuivre (Cu) 0.40 au maximum
Molibdène (Mo) 0.15 au maximum
Nikkel (Ni) 0.40 au maximum
Vanadium (V) 0.08 au maximum

Nom de l'entreprise:

Pipe en acier au carbone sans soudure pour le service à haute température.

Le grade B a plus de carbone et de manganèse que le grade A pour une meilleure résistance.

 

4Propriétés mécaniques (ASTM A106 Gr.B)

Les biens immobiliers Valeur minimale (sauf spécification)
Résistance à la traction (MPa) 415 min (60.000 psi min)
Résistance au rendement (MPa) 240 min (35 000 psi min)
L'allongement (%) ≥ 30 (pour une longueur de jauge de 50 mm)
Dureté (Brinell HB) ≤ 179 (typique)

Nom de l'entreprise:

Les exigences en matière d'allongement varient en fonction de l'épaisseur de la paroi (plus élevées pour les tuyaux plus fins).

Convient pour un fonctionnement à haute température (jusqu'à 425 °C / 800 °F).

 

Comparaison avec les autres catégories (A106 Gr.A et Gr.C)

Grade C (maximum) Range de Mn Résistance à la traction (MPa) Résultat (MPa)
Gr.A. 00,25% 00,27 ‰ 0,93% 330 min 205 minutes
Groupe B 0.30% 00,29 ‰ 1,06% 415 minutes 240 minutes
Gr.C. 0.35% 00,29 ‰ 1,06% 485 minutes 275 minutes

 

5. Processus de fabrication

  • Pour les pièces de rechange:Les boutons sont soudés par résistance ou par arc sur la surface du tube selon un motif échelonné.
  • Contrôles de qualité:Assure une bonne intégrité de la soudure, l'alignement des broches et le respect des normes ASTM.

 

6. Avantages

  • Amélioration du transfert de chaleur:Plus efficace que les tubes nus.
  • Durée de vie:Les bornes en acier au carbone résistent aux cycles thermiques et aux contraintes mécaniques.
  • Résultats économiques:Prolonge la durée de vie des équipements et réduit la consommation de carburant.

Pourquoi utiliser des tubes à bouchons?

✅ Transferts de chaleur plus élevés
✅ Réduction de l'encrassement ️ Interrompt le flux de gaz, réduisant l'accumulation de cendres et de boues.
✅ Résilience mécanique
✅ Économies de coûts: réduit la consommation de carburant et prolonge la durée de vie des équipements.

 

Applications principales du tube boutonné ASTM A106 GR.B avec nageoires en acier au carbone:

1. chaudières (tubes à eau et à feu)

Objet: Augmenter l'absorption de chaleur dans les tubes de chaudière par l'ajout de boutons, améliorant ainsi l'efficacité de la combustion.

Cas d'utilisation: centrales électriques, chaudières à vapeur industrielles et systèmes de récupération de la chaleur usée.

 

2- chauffeurs à combustion et chauffeurs de procédés (raffineries et usines pétrochimiques)

Objectif: Améliorer le transfert de chaleur dans les chauffeurs de raffineries, les fours de craquage et les unités de reformage.

Cas d'utilisation: usines d'éthylène, chauffe-huile et réformateurs d'hydrogène.

 

3Générateurs de vapeur de récupération de chaleur (GRSC)

Objet: Maximiser la récupération de chaleur des gaz d'échappement dans les centrales à cycle combiné.

Cas d'utilisation: systèmes d'échappement de turbines à gaz, centrales de cogénération.

 

4. Chaudières à chaleur résiduelle

Objet: récupérer la chaleur des gaz de combustion à haute température dans les industries chimique et métallurgique.

Cas d'utilisation: usines d'acide sulfurique, fours à ciment et opérations de fusion.

 

5- Appareils de chauffage d'air et économisateurs

Objectif: Préchauffage de l'air de combustion ou de l'eau d'alimentation à l'aide de tubes bourdonnés pour une meilleure efficacité.

Cas d'utilisation: centrales électriques au charbon, systèmes de séchage industriels.

 

6. Chauffe-eau à liquide thermique

Objet: Améliorer le transfert de chaleur dans les systèmes utilisant des huiles thermiques ou des sels fondus.

Cas d'utilisation: usines thermiques solaires, traitement chimique.

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