제품 개요: 직사각형 알루미늄 황동 튜브
알루미늄 황동이라고도 불리는 C68700은 내식성을 위해 알루미늄을 첨가하고 탈아연화를 방지하기 위해 비소를 첨가한 단상 구리-아연 합금입니다. 이는 ASTM B111과 일치하는 ASME 지정인 ASME SB111의 표준 등급이며 동일한 합금이 EN 12451 및 GB/T 8890 지정 HAL77-2에 나타납니다.
직사각형 및 평면 섹션은 원형 응축기 튜브와 동일한 합금으로 만들어지며 코일 설계자가 얕은 깊이에 높은 열 전달 표면이 필요한 경우에 사용됩니다. 즉, 평평한 면은 핀 또는 공기 흐름을 전달하고 보어는 냉각수를 전달합니다. 직사각형 단면은 단일 카탈로그 테이블이 아닌 고객의 너비, 높이 및 벽에 맞게 생산되므로 구매 주문서에는 항상 단면 치수, 모서리 반경 및 공장과 합의된 벽 공차가 명시되어 있습니다.
화학 성분
| 요소 | 요구사항(질량%) | 기능 |
|---|---|---|
| 구리(Cu) | 76.0 - 79.0 | 비금속 |
| 아연(Zn) | 나머지 | 주요 합금 원소 |
| 알루미늄(Al) | 1.8 - 2.5 | 바닷물, 기수에서 표면 보호막을 형성 |
| 비소(As) | 0.02 - 0.06 | 공격적인 해역에서 탈아연화를 억제합니다. |
| 철(Fe) | 최대 0.06 | 잔류 한계, 연성을 보호하기 위해 낮게 유지 |
| 납(Pb) | 최대 0.07 | 잔여 한도 |
| 망간(Mn) | 최대 0.06 | 잔여 한도 |
알루미늄 함량은 튜브가 해수 서비스에서 살아남는지 여부를 결정하는 요소이며, 비소 첨가는 냉각수가 기수일 때 합금이 아연을 우선적으로 손실하는 것을 방지하는 요소입니다. 둘 다 좁은 범위 내에서 제어되므로 구매자가 공장 인증서에서 읽어야 하는 첫 번째 문서는 열 분석입니다.
부식 거동 및 서비스 한계
알루미늄 황동은 깨끗하고 기수인 바닷물의 일반적인 공격에 저항하며 물 쪽의 응축기 및 냉각기 튜브에 널리 사용됩니다.
탈아연화에 대한 저항성은 연마된 시편의 최대 탈아연화 깊이를 보고하는 ISO 6509 침지 테스트로 측정됩니다. 낮은 최대 깊이는 오염되거나 염화물-이 풍부한 냉각수에 있는 튜브의 허용 기준입니다.
이 합금은 염화물 응력 부식 균열에 저항하지만 오염된 항구와 일부 공정 흐름에서 나타나는 암모니아 및 암모늄 화합물에 민감합니다. 구리-아연 계열은 선택하기 전에 전체적으로 암모니아 검토가 필요합니다.
깨끗한 바닷물의 속도 제한은 일반적으로 튜브 내에서 약 1.5~2.5m/s로 간주됩니다. 속도가 높을수록 보호용 알루미늄-이 풍부한 필름이 벗겨지고 흡입구 끝에서 충돌 공격이 발생합니다.
생물 부착 제어를 위한 염소 주입은 일반적으로 낮은 잔류 수준으로 제한됩니다. 왜냐하면 과다 주입은 보호 필름에 대한 공격을 가속화하기 때문입니다.-
냉각수가 깨끗한 경우 알루미늄 황동은 티타늄이나 고{0}}니켈 합금보다 낮은 재료비로 탁월한 서비스를 제공합니다. 물이 모래, 황화물 또는 암모니아를 운반하는 경우 합금은 더 무거운 벽으로 보호되기보다는 구리-니켈 등급 또는 더 높은-합금 대체품으로 대체됩니다.
직사각형 단면 특성
| 특징 | 실무지도 |
|---|---|
| 단면형상 | 모서리가 둥근 직사각형 또는 코일 코어에 필요한 경우 평평한-타원형 |
| 벽 두께 | 길고 평평한 면의 감소된 벽이 여전히 설계 압력과 성형 여유량을 충족하도록 선택되었습니다. |
| 종횡비 | 연신시 장면이 무너지지 않도록 밀의 성형능력 범위 내에서 유지 |
| 직진성과 비틀림 | 핀이 가까운 피치로 쌓이고 비틀림으로 인해 조립 시 핀이 손상되므로 제어됩니다. |
| 표면상태 | 깨끗하고 건조한 상태로 공급되며 보어에는 인발 윤활제와 탄소 필름이 없습니다. |
성형, 핀닝 및 검사
직사각형 관은 가능하면 짧은 면의 평면에서 구부러집니다. 최소 굽힘 반경은 특정 단면과 벽에 대한 밀의 성형 데이터를 따릅니다.
핀 처리는 평평한 면 주위에 핀 재료를 삽입하거나 감싸는 방식으로 이루어지며, 핀 재료는 황동과의 큰 갈바니 커플을 피하기 위해 선택됩니다.
은-기반 또는 구리-인 필러를 사용한 브레이징은 코일 헤더의 표준입니다. 플럭스 잔류물은 사용 중인 합금을 공격하므로 제거해야 합니다.
튜브 끝부분을 청소하고 -헤더나 튜브 플레이트로 확장하기 전에 버를 제거하여 조인트가 전체 길이에 걸쳐 밀봉되도록 합니다.
ASTM E243에 따른 Eddy{0}}현재 시험은 튜브의 직선 길이에 적용되며 완성된 코일은 배송 전에 건조한 공기 또는 질소로 압력 테스트를 거칩니다.
ISO 6509에 따른 탈아연화 테스트는 튜브가 기수 또는 오염된 물에 사용되는 경우 샘플 기준으로 주문됩니다.
FAQ
Q: 원형 튜브 대신 직사각형 단면을 사용하는 이유는 무엇입니까?
평평한 면은 핀에 더 큰 접촉 면적을 제공하고 동일한 열{0}전달 표면에 대해 더 얕은 코일 깊이를 제공합니다. 이는 설치 공간이 제한된 냉각기, 냉각 코일 및 콘덴서와 같은 공기{2}}측 애플리케이션에 적합합니다.
Q: C68700은 해군 황동과 동일합니까?
아니요. 둘 다 해수에 사용되는 구리-아연 합금이지만 C68700은 약 2%의 알루미늄을 함유하고 알루미늄 황동으로 지정되고 C44300은 주석을 함유한 해군 황동입니다.- ASME SB111에서는 별도의 등급으로 나타나며 엔지니어링 검토 없이는 상호 교환이 불가능합니다.
Q: 탈아연 저항성은 어떻게 입증되나요?
완성된 튜브 샘플에 대한 ISO 6509 침수 테스트를 통해 최대 탈아연화 깊이를 측정하고 공격적인 냉각수를 접하는 튜브에 대해 허용되는 기준입니다.
Q: 튜브를 용접할 수 있나요?
헤더 및 수리 작업에 적합한 필러를 사용하여 용접할 수 있지만 코일 조인트는 브레이징의 입열량이 낮고 얇은 벽에서 제어하기 쉽기 때문에 일반적으로 브레이징됩니다.
Q: 어느 정도의 냉각수 품질이 허용됩니까?
깨끗한 바닷물, 기수, 염화물 함량이 적당한 담수는 모두 허용됩니다. 암모니아, 황화물 또는 높은 부유 고형물을 함유한 물에는 다른 합금 선택이 필요합니다.
Q: 견적에 필요한 정보는 무엇입니까?
단면 폭, 높이, 모서리 반경, 벽 두께, 길이, 성질, 수량 및 허용 표준과 튜브가 해양 또는 기수용인 경우 냉각수 분석.




