Šta je Cu-ETP C11000 kvadratna cijev?
Cu{0}}ETP je bakar otpornog elektrolita, označen sa UNS C11000, sa minimalnim sadržajem bakra od 99,90 %. Kiseonik preostali u metalu prisutan je kao čestice bakrovog oksida raspršene u bakrenoj matrici, i to je razred od kojeg je napravljena većina električnih provodnika i bakrenih cijevi opće{4}} Kvadratna i pravokutna bešavna cijev se proizvodi od istog materijala prevlačenjem preko oblikovanog trna, tako da je presjek formiran bez šava, a unutrašnja površina je bez šava.
Kvadratna cijev se bira tamo gdje je za montažu potrebna ravna površina, gdje kompaktni snop daje veću površinu prijenosa topline po jedinici volumena od okrugle cijevi, ili gdje sama sekcija nosi struju. U izmjenjivačima topline ravne površine također pružaju stabilniji kontakt sa pločama i stezaljkama, što pojednostavljuje montažu ploča-tipa i provodljivo{2}}hlađenih jedinica.
Sastav i tipična fizička svojstva
| Stavka | Vrijednost |
|---|---|
| bakar (Cu) | 99,90 % min |
| kiseonik (O) | Prisutan kao bakrov oksid; obično 0,02-0,04 % |
| Ostali elementi, ukupno | Ograničeno specifikacijom za C11000 |
| Gustina | 8,94 g/cm³ |
| Toplotna provodljivost | oko 388 W/(m K) na 20 C |
| Električna provodljivost | 100 % IACS min za žareni materijal |
| Modul elastičnosti | oko 117 GPa |
| Tačka topljenja | oko 1083 C |
Zahtjevi specifikacije za razred, uključujući provodljivost i mehaničke vrijednosti za svaku temperaturu, su oni iz primjenjivog standarda za bakrene proizvode, kao što je ASTM B75/B75M za bešavne cijevi i ASTM B152/B152M za ploče, limove i trake. Bakarna cijev za uslugu prijenosa topline se obično isporučuje u žarenoj temperamentu za savijanje i širenje, pri čemu se koristi čvrsta cijev gdje je potrebna krutost, a ne sposobnost oblikovanja.
Kvadratne i pravokutne veličine cijevi i tolerancije
Bešavne kvadratne i pravokutne bakrene cijevi se crtaju po narudžbi u donjem rasponu; Debljina zida i radijus ugla su dvije dimenzije koje najčešće odlučuju da li sekcija radi u datom sklopu.
| Dimenzija | Tipičan raspon | Bilješke |
|---|---|---|
| Vanjske dimenzije, kvadrat | 10 mm do 100 mm | Veći dijelovi dostupni po dogovoru |
| Debljina zida | 1,0 mm do 10 mm | Zid utiče na ocjenu pritiska i trenutni kapacitet |
| Ugaoni radijus | Po crtežu ili standardnom radijusu za veličinu | Kontrole se uklapaju u kućište |
| Ravna dužina | Do oko 6 m | Izrežite dužine po narudžbi |
| Pravost i zaokret | U granicama primjenjivih specifikacija cijevi | Provjereno na gotovoj dužini |
| Kraj stanje | Kvadratni, očišćeni od ivica, pokriveni na zahtjev | Štiti otvor u transportu |
Budući da je presjek nacrtan, a ne zavaren, zid je ujednačen oko perimetra, a uglovi su potpuno gusti, što je važno i za zadržavanje pritiska i za distribuciju električne struje.
Ruta proizvodnje i inspekcija
Proizvodnja počinje od kontinuirano livenog ili ekstrudiranog bakra, koji se valja, žari i zatim kroz oblikovane kalupe i trnove izvlači do gotovog profila. Srednje žarenje vraća duktilnost, a konačno žarenje postavlja temperament. Inspekcija cijevi za prijenos topline i rad provodnika obično uključuje sljedeće:
Hemijska analiza livenog materijala, koja potvrđuje da su sadržaj bakra i zaostalih elemenata u granicama kvaliteta.
Određivanje dimenzija i{0}}debljine zida po dužini, uključujući radijus ugla gdje je navedeno.
Ispitivanje vrtložnim strujama prema ASTM E243 za cijevi naručene za servis izmjenjivača topline, za otkrivanje preklopa, pukotina i inkluzija.
Ispitivanje pneumatskim ili hidrostatskim pritiskom na pritisak koji je potreban po narudžbi.
Testovi zatezanja i, gdje je potrebno, savijanja ili spljoštenja da se potvrdi temperament.
Rezultati se izvještavaju na certifikatu mlina koji se može pratiti do toplotnog broja, što je dokument koji omogućava oslobađanje cijevi za kodirani izmjenjivač ili sklop sabirnica.
Prijave
Elementi izmjenjivača topline u pločastim, vodljivo{0}}hlađenim i kompaktnim jedinicama gdje kvadratna površina pojednostavljuje stezanje.
Indukcijski zavojnici za grijanje i topljenje, gdje ravni dio poboljšava spajanje i omogućava bliže namotavanje.
Šipke provodnika, terminali i kratki spojevi sabirnice unutar razvodnih uređaja i transformatora.
Držači elektroda, šantovi za otporno zavarivanje i strujni{0}}konstrukcijski dijelovi.
Dijelovi za prijenos topline u rashladnim uređajima, hlađenju elektronike i procesnoj opremi.
Sekcije opšteg inženjeringa u kojima se zahteva visoka provodljivost, sposobnost oblikovanja i otpornost na koroziju.
Ista klasa se široko koristi u kućnim i industrijskim vodovodnim cijevima, zbog čega su kvadratni i pravokutni profili u C11000 dostupni sa dosljednom metalurškom istorijom i dobro razumljivim ponašanjem u radu.
Napomene o izradi i izboru
Cu-ETP je duktilan i lako se savija, spaljuje i širi, ali njegov sadržaj kiseonika postavlja jedno čvrsto ograničenje u proizvodnji: ova klasa nije prikladna za zagrijavanje u redukcijskoj ili vodik{1}}nosećoj atmosferi na visokoj temperaturi. Vodonik difundira u bakar i reaguje sa česticama bakrovog oksida i formira paru, koja stvara unutrašnji pritisak i puca na metal duž granica zrna. Ovaj efekat je razlog zašto su cijev i šipka koji se moraju lemiti, sinterirati ili žariti u redukcijskoj atmosferi umjesto toga specificirani u razredima bez kisika- kao što je C10200.
Savijati u radijusu koji odgovara debljini zida i žariti samo ako crtež zahtijeva manji radijus nego što temperatura dozvoljava.
Prilikom lemljenja, pročistite provrt suhim dušikom kako biste spriječili unutarnji oksidni kamenac i koristite fluks i punilo koji odgovaraju bakru.
Tamo gdje je atmosfera u redukcijskoj peći dio procesa, navedite bakar-bez kisika umjesto Cu-ETP.
Zaštitite žarenu površinu tokom skladištenja i rukovanja; bakar lako tamni i teški sloj oksida se mora ukloniti prije lemljenja spoja.
Za trenutne{0}}noseće dijelove, dozvolite porast temperature koji održava i spoj i bakar unutar projektnih granica sklopa.
Izbor između okruglog i kvadratnog presjeka je obično odluka montaže, a ne metalurške, jer su toplinska i električna provodljivost po jedinici površine poprečnog-presjeka jednaka u oba oblika.
FAQ
P: Šta Cu{0}}ETP znači?
ETP je skraćenica za electrolytic hard pitch. Bakar se elektrolitički rafinira, a zatim topi i lijeva u zraku, pri čemu se kontrolira sadržaj kisika tako da se preostali kisik pojavljuje kao bakrov oksid. To je standardni bakar visoke{2}}provodljivosti, označen UNS C11000 sa minimalnim sadržajem bakra od 99,90%.
P: Da li kvadratna cijev ima ista svojstva kao okrugla cijev?
Da. Legura, temperament i provodljivost su identični; razlikuje se samo oblik-poprečnog presjeka. Kvadratni oblik daje ravnu površinu za stezanje i kompaktniji snop, dok je okruglu cijev lakše umotati u cijev i obično je niža cijena za istu površinu zida.
P: Zašto se Cu-ETP ne može koristiti u atmosferi vodonika?
Bakrov oksid u bakru reaguje sa vodonikom na visokoj temperaturi da formira paru unutar metala, uzrokujući unutrašnje pukotine poznate kao vodikovo krtljenje. Klase-bez kisika, kao što je C10200, ne sadrže gotovo nikakve okside i određene su za lemljenje, žarenje ili servisiranje u reduciranim atmosferama.
P: Koju provodljivost treba očekivati od C11000?
Žareni C11000 zadovoljava 100 % IACS minimalnu provodljivost, što odgovara oko 58 MS/m. Ovo je jedan od razloga zašto se ova klasa koristi i kao električni provodnik i kao materijal za prijenos topline.
P: Kako se cijev testira prije isporuke?
Dimenzionalnim i vizuelnim pregledom, ispitivanjem vrtložne{0}}primjere kada se naručuje za uslugu prijenosa topline, ispitivanje pod pritiskom i mehanička ispitivanja temperamenta. Hemijski sastav se provjerava na partiji livenja i navodi se na mlinskom certifikatu.
P: Može li se četvrtasta bakarna cijev savijati ili namotati?
Može se savijati u žarenom stanju do radijusa koji ovisi o veličini i debljini stijenke, ali kvadratni presjek će se izobličiti ako se savije previše čvrsto. Za čvrste zavojnice, umjesto toga se obično koristi okrugla cijev istog razreda.




