冷凝管产品系列的特点与应用

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冷凝管的分类及使用特点

冷凝管的分类及使用特点

冷凝管的分类及使用特点冷凝管是一个常用的传热设备,广泛应用于各个领域的热交换器中。

根据不同的材料和结构特点,冷凝管可以分为多种类型。

下面将对冷凝管的分类及使用特点进行详细介绍。

根据材料的不同,冷凝管可以分为金属冷凝管和非金属冷凝管两大类。

1.金属冷凝管金属冷凝管是使用金属材料制成的,主要包括铜管、铝管和不锈钢管等。

-铜管冷凝管:铜管冷凝管具有导热性好、耐腐蚀性强的特点,广泛用于空调、制冷设备、汽车空调等领域。

此外,铜管冷凝管还可以按照不同的制作工艺进行分为无缝铜管和焊接铜管两种类型。

-铝管冷凝管:铝管冷凝管具有质轻、耐腐蚀、导热性能好等特点,广泛应用于汽车制冷、空调、制冷设备等领域。

与铜管相比,铝管的价格更低,但强度较低,所以在一些要求较高的设备中往往需要采用更高强度的材料。

-不锈钢管冷凝管:不锈钢管冷凝管具有耐高温、耐腐蚀等特点,在一些特殊的工况下使用较为广泛,如化工、石油、医药等领域。

2.非金属冷凝管非金属冷凝管是使用非金属材料制成的,主要包括塑料管、玻璃管和陶瓷管等。

-塑料管冷凝管:塑料管冷凝管具有轻质、易加工、阻燃等特点,广泛应用于家用电器、汽车制冷、船舶等领域。

然而,塑料管的强度较低,耐压性能较差,因此在高压工况下使用较为有限。

-玻璃管冷凝管:玻璃管冷凝管具有不锈、耐高温、耐腐蚀等特点,主要应用于实验室领域。

由于其脆弱性较大,玻璃管冷凝管的使用范围相对较窄。

-陶瓷管冷凝管:陶瓷管冷凝管具有高温、耐腐蚀、耐磨损等特点,广泛应用于化工、冶金等领域。

然而,陶瓷冷凝管的制造工艺较为复杂,成本较高,需要按照实际需求进行选择。

在使用冷凝管时,需要根据具体的工况要求来选择合适的冷凝管类型。

一般来说,金属冷凝管具有导热性能好、耐腐蚀性强的优点,适用于大多数一般工况。

而非金属冷凝管则具有更高的耐高温、耐腐蚀等特点,适用于一些特殊工况。

此外,在选择冷凝管时还需要考虑到成本、制造工艺等因素。

总之,冷凝管作为一种常用的传热设备,在各个领域中起着至关重要的作用。

凝汽器冷却水管管材类型、性能特点及应用

凝汽器冷却水管管材类型、性能特点及应用

2.传热效果 表面式凝汽器的传热过程如下:冷却水管外表面 的蒸汽凝结换热;通过管壁及污垢层的导热;以 及管内冷却水的对流换热。当凝汽器冷却水管采 用铜管时(以HSn-1A为例),其导热系数为 100w/m.k,管内冷却水流速最高为2.0m/s;而采 用不锈钢管时,其导热系数为12w/m.k 。虽然铜 管的导热系数比不锈钢管大,但根据美国传热学 会(HEI)标准《表面式蒸汽凝汽器》中规定的 总体传热系数为 K=K03tm, k0=C1(Vw)1/2 式中:k0为基本传热系数,C1为结构系数,3为 清洁系数,t为冷却水温度系数,m为管材及壁 厚修正系数。
凝汽器冷却水管管材类型、性 能特点及应用
凝汽器是凝汽式或抽汽凝汽式汽轮发电机组的重 要辅机设备。凝汽器的运行情况的优劣直接影响 到整个机组的正常运行。作为凝汽器的主要传热 部件冷却水管的材质选择,显得尤为重要。 凝汽器冷却水管管材选择应遵循在采用一般维护 措施的条件下,冷却水管应不出现严重的腐蚀、 泄漏,尽量延长凝汽器使用寿命为原则。 首先讨论冷却水管腐蚀、泄漏的机理。 第一,胀口不严密或长期运行导致胀口破裂。 第二,汽流对冷却水管束的冲刷、振动和腐蚀。




在凝汽器水侧,管子端部可能会含有气泡和水中杂质颗粒对 管道内壁进行冲刷;并且管子内壁产生结垢导致的垢下腐蚀。 在凝汽器的空气冷却区内,由于积聚了一些不凝结气体,如 氨气、氧气、二氧化碳等,对管子进行腐蚀。 在凝汽器汽侧,容易出现在凝汽器的上部,湿蒸汽对管外壁 的冲刷;排汽夹带水滴高速通过管束引起管子的振动;由于 疏水排放位置选择不合理,造成的管子的冲刷。 目前,国内主要采用的两种凝汽器冷却水管:铜管和不锈钢 管。以下从材料性能、胀管方式和传热效果和经济性等方面 对上述两种材质做详细地比较。

乙酸乙酯刺形冷凝管

乙酸乙酯刺形冷凝管

乙酸乙酯刺形冷凝管
摘要:
一、乙酸乙酯刺形冷凝管的定义与用途
二、乙酸乙酯刺形冷凝管的工作原理
三、乙酸乙酯刺形冷凝管的特点与优势
四、乙酸乙酯刺形冷凝管的应用领域
五、乙酸乙酯刺形冷凝管的维护与保养
正文:
乙酸乙酯刺形冷凝管是一种实验室常用的冷凝管,主要用于冷凝气体或蒸汽,以便进行后续的实验操作。

它以其独特的刺形设计,有效地提高了冷凝效果,因此在化学、石油、医药等领域得到了广泛的应用。

乙酸乙酯刺形冷凝管的工作原理是利用其内部的冷却水将高温气体或蒸汽冷却,使其凝结为液体,从而达到冷凝的目的。

这种冷凝管的设计独特,其内部的冷却水能够在管壁形成一层薄薄的水膜,增加了冷凝表面积,进一步提高了冷凝效果。

乙酸乙酯刺形冷凝管具有许多优点。

首先,它的冷凝效果好,能够快速有效地冷凝气体或蒸汽。

其次,它的结构紧凑,占地面积小,方便实验室操作。

此外,它还具有使用寿命长、维护方便等优点。

乙酸乙酯刺形冷凝管广泛应用于化学、石油、医药等领域。

在化学领域,它可用于制备和收集气体样品;在石油领域,它可用于冷凝石油气;在医药领域,它可用于冷凝药物气体。

为了保证乙酸乙酯刺形冷凝管的正常使用,我们需要定期对其进行维护和保养。

首先,要定期检查冷凝管的密封性能,确保其密封良好。

其次,要定期清洗冷凝管,防止内部结垢,影响冷凝效果。

最后,要定期更换冷却水,确保冷却水的清洁和充足。

总的来说,乙酸乙酯刺形冷凝管是一种性能优越、使用方便的实验室冷凝设备,其在多个领域都有广泛的应用。

冷凝管分类

冷凝管分类

冷凝管分类冷凝管是一种常见的换热器件,用于将气体或蒸汽转化为液态。

根据不同的分类标准,冷凝管可以分为多种类型。

1. 直管式冷凝管直管式冷凝管是一种较为简单的冷凝管,其结构类似于一根直管。

工作时,气体或蒸汽经过冷凝管内壁散发出的热量被冷却,并在管壁上形成液态。

这种冷凝管结构简单,制造成本低,但受限于管径和管壁厚度,其换热效率较低。

2. 管束式冷凝管管束式冷凝管由多个直管式冷凝管组成,形成一个管束。

这种冷凝管的换热面积较大,换热效率高,适用于大流量气体或蒸汽的冷凝。

3. 螺旋式冷凝管螺旋式冷凝管由一根螺旋管组成,其内部可以分为多个通道,气体或蒸汽从管内进入,经过螺旋通道后,在管壁上形成液态。

这种冷凝管的管道长度较长,换热效率高,但制造成本较高。

4. 带翅片式冷凝管带翅片式冷凝管由一根内径较小的管子和多个外径较大的翅片组成。

气体或蒸汽经过内径较小的管子后,被翅片散发的热量冷却,并在翅片上形成液态。

这种冷凝管的翅片能够增加冷却面积,提高换热效率,但由于翅片的制造和安装难度较大,成本较高。

5. 钛管式冷凝管钛管式冷凝管是一种特殊材质的冷凝管,其外壳和内管均由钛金属制成。

钛金属具有耐腐蚀、强度高等特点,可以应用于强酸、强碱等腐蚀性气体或蒸汽的冷凝。

由于钛金属价格昂贵,这种冷凝管成本较高。

6. 光管式冷凝管光管式冷凝管是一种使用太阳能进行冷凝的器件,通过将液态制冷剂喷洒在玻璃管上,利用太阳光线进行冷却。

这种冷凝管不需要额外的能源,环保节能,但应用范围受到太阳光照强度和时间的限制。

以上是常见的几种冷凝管分类,不同类型的冷凝管适用于不同的工作场景,选择合适的冷凝管可以提高设备的效率和使用寿命。

冷凝管的种类和使用范围

冷凝管的种类和使用范围

冷凝管的种类和使用范围1、直形冷凝管由内外组合的直玻璃管构成,多用于蒸馏操作蒸汽温度小于140度,不可用于回流。

在其外管的上下两侧分别有连接管接头,用作进水口和出水口。

使用方法:使用时,将靠下端的连接口以塑胶管接上水龙头,当作进水口。

因为进水口处的水温较低而被蒸气加热过后的水,温度较高;较热的水因密度降低会自动往上流,有助于冷却水的循环。

2、球形冷凝管内管为若干个玻璃球连接起来,用于有机制备的回流,适用于各种沸点的液体。

长期使用后,隔套中的铁锈可以用盐酸洗去。

缺点:冷凝后的液体凝固后容易卡在玻璃球中。

由于进水口水压较高所以胶管容易脱落,使用时要用铁丝绑住。

3、蛇形冷凝管用于有机制备的回流,适用于沸点较低的液体。

1、直形冷凝管一般是用于蒸馏,即在用蒸馏法分离物质时使用;2、球形冷凝管主要用于回流,蒸汽冷凝后又流回反应体系,冷凝面积较直形冷凝管大,冷凝效率稍高;3、蛇形冷凝管主要用于冷凝收集沸点偏低的蒸馏产物,蛇形回流冷凝管主要用于沸点低的液体回流。

使用前进行洗净,将冷凝管上端扩大处,用打好洞的橡胶塞连接于烧瓶的支管上,蒸馏烧瓶中加入待蒸馏的物质,然后在冷凝管的水进口(下口)处用橡胶管连接水源,另一根橡胶管连接于上口,便于冷却废水流出。

冷凝管下端连接接受瓶,通常用弯形接管连接接受瓶,可使蒸馏液垂直流出。

全部装置安装好后,固定于架子上,先开冷却水源,然后进行加热使蒸馏物至沸腾,蒸气沿内芯管遇到冷却水冷却的管壁即冷凝为液滴,流入接受瓶中,即得纯净物质。

回流冷凝装置(实际上是作浓缩提纯装置),它将冷凝管通过橡胶塞直接插在三角烧瓶上,三角烧瓶内装入被蒸馏物及溶剂,在进行加热前,先接通水源,再进行加热至沸腾,蒸气上升遇冷却水后冷却的液滴,仍旧滴入三角烧瓶内,这样少量的溶剂多次与被溶解物质接触,既不至于挥发损失,又起到充分溶解的作用。

冷凝管分类

冷凝管分类

冷凝管分类冷凝管是一种常用的换热设备,广泛应用于工业生产和家用空调等领域。

根据其用途和结构特点,我们可以将冷凝管分为以下几类。

1. 强冷凝管:强冷凝管又称为高效冷凝管,其特点是在相同体积和重量的情况下,具有更大的热交换面积和更好的换热效果。

它通常由多种合金材料或特殊表面处理技术制成,能够提高冷凝器的换热效率。

2. 螺旋冷凝管:螺旋冷凝管是将冷凝管呈螺旋状排列,并通过螺旋壁的形式增加管壁面积。

它能够提高冷凝器的换热效率和热交换能力,适用于高温差、高热流密度和高腐蚀性介质的换热工艺。

3. 多通道冷凝管:多通道冷凝管,如多通道微通道冷凝管,是近年来发展起来的一种新型冷凝器。

它将单一的冷凝管变成多个微小的通道,能够提高传热和传质效率,并具有紧凑、轻量、高效等特点,广泛应用于微型制冷设备和汽车空调等领域。

4. 管式冷凝管:管式冷凝管是将多根细管或毛细管并排放在一起形成的冷凝器,与传统的平板冷凝器相比,具有更大的热交换面积和更好的传热性能。

它广泛应用于冷凝器、蒸发器、空调系统、冷冻设备和热泵等领域。

5. 纯钛冷凝管:纯钛冷凝管是一种用纯钛制作的冷凝器,具有耐腐蚀、耐高温等优点。

它适用于腐蚀性介质的换热过程,如海水冷凝器、化工设备等领域,具有广泛的应用前景。

6. 超临界CO2冷凝管:超临界CO2冷凝管是一种利用超临界CO2作为工质的换热器,可以实现高效率的能量转换和环保的工作方式。

它在航空航天、能源等领域具有广泛应用前景。

总结起来,冷凝管根据用途和结构特点可以分为强冷凝管、螺旋冷凝管、多通道冷凝管、管式冷凝管、纯钛冷凝管和超临界CO2冷凝管等几类。

每一类冷凝管都有各自的特点和应用领域,以满足不同场合的换热需求。

不同类型的冷凝管在设计、制造和维护过程中都有相应的工艺和技术要求,需要根据实际情况进行选择和应用。

参考文献:1. Qing, W., Sun, Y., & Zhang, Y. (2019). Study on heat transfer performance of spiral condenser in household air conditioner. Energy Procedia, 161, 142-147.2. Ahmed, A. A., & Govindhan, R. (2018). Performance enhancement of a shell and tube condenser using twisted tape inserts. International Journal of Heat and Mass Transfer, 124, 1279-1291.3. Ju, Y., Zhang, Z., & Wu, X. (2015). A numerical study on condensation heat transfer performance for a counter flow microchannel.4. Misiulia, M., & Stepanovsky, Y. (2019). Performance of a plate heat exchanger with increased diameter of tubes. Chemical and Petroleum Engineering, 55(7-8), 425-428.5. Srisaptaparn, C., Upena, S., & Komolwanichyakul, J. (2019). Performance evaluation of a pure titanium compact heat exchangerwith different tube diameters using R1234ze(E) and R134a as working fluids. Energy Procedia, 160, 435-438.6. He, H., Wang, X., & Zhang, J. (2014). Study on cooling performance of a tubular condenser subjected to side jet injection. International Journal of Refrigeration, 37, 216-225.。

铜管—冷凝管系列介绍

铜管—冷凝管系列介绍

BFe10-1-1 镍白铜管
BFe10-1-1 镍白铜管 : 冷凝管系列,该合金的主要化学成分为在清洁的海水 里,该合度可达到4m/s。该合金可避免应力 腐蚀开裂和高温点脱镍。因此该合金对清洁 或一定污染的海水以及江湾水有很好的抗腐 蚀性,被大量用于电站,脱盐,石化工厂等 使用海水的热交换器上。
地下水为冷却介质的各种热交换器遗迹冷
凝器。
HSn 70-1锡黄铜管
• HSn 70-1锡黄铜管: 冷凝管系列广泛应用与热交换换器,冷凝器等。 1. HSn 70-1B管的特点是在电厂水质条件下,在铜 管内表面能形成光滑,均匀,坚固,致密的保护 膜。在淡水中长期使用,不易结垢,有利于增加 铜管的导热效率,提高使用寿命。 2.HSn 70-1AB新合金冷凝管是一种新型的合金,以 铜,锡,锌为基础合金,采用砷,硼。镍,锰元 素的协同作用,实现多元少量固溶强化以及提高 耐腐蚀性能和耐冲刷腐蚀性能的技术。
BFe30-1-1镍白铜管
BFe30-1-1 镍白铜管: 冷凝管系列,该合金的主要化学成分为: 镍,铁,锰余量锌。该合金中的铁和锰的 加入改进了这种材料的抗侵蚀性能,可避 免应力腐蚀开和高温点脱镍。因此该合金 对清洁或一定污染的海水以及江湾水有很 好的抗腐蚀性,主要用于火力,原子能发 电用冷凝器,供水加热器,整流器,油冷 却器,蒸馏水装置等的热交换器。
H68A加砷黄铜管
H68A加砷黄铜管:
该合金的化学成分是铜,砷余量为锌。该
产品一般使用在河、湖泉腐蚀的清新干净
水的内陆电厂,还可以用于液体和果汁处 理设备,还广泛用于制糖和食品工业,还 可阻止应力腐蚀开裂,点蚀,和侵蚀。
HAL77-2 铝黄铜管
HAL77-2 铝黄铜管:
冷凝管系列,主要应用于江河,海水或沿

不锈钢冷凝管规格_概述及解释说明

不锈钢冷凝管规格_概述及解释说明

不锈钢冷凝管规格概述及解释说明1. 引言1.1 概述不锈钢冷凝管作为一种重要的工程材料,广泛应用于许多行业,如化工、船舶、石油、食品加工等领域。

它具有耐高温、耐腐蚀、低温强度好等特点,在不同环境中发挥着重要的作用。

因此,了解和掌握不锈钢冷凝管的规格是十分重要的。

1.2 文章结构本文主要围绕不锈钢冷凝管规格展开讨论,共分为五个部分进行介绍。

首先在引言部分,我们将对整篇文章进行概述,并明确文章结构和目标。

接下来,在第二部分,我们将详细介绍不锈钢冷凝管规格的概念及其在各个领域中的应用。

随后,在第三部分,我们将对不锈钢冷凝管规格进行解释说明,包括规格代号解读、尺寸参数解释及单位说明以及材质标识与化学成分要求解析。

然后,在第四部分,我们将探讨如何选择合适的不锈钢冷凝管规格并注意其中的相关事项。

最后,我们在结论部分对本文进行总结,并对未来的研究和应用方向进行展望。

1.3 目的本文的目的是为读者提供关于不锈钢冷凝管规格的全面介绍和解释说明。

通过了解不锈钢冷凝管规格的概述、特点及应用领域,读者可以更好地理解这一材料在工程中的重要性。

同时,文章还将详细解读冷凝管规格中的代号、尺寸参数和材质标识,以帮助读者正确选择适合自身需求的规格。

最后,在文章的结论部分,我们将强调规格选择对工程设计和运行的重要性,并提出未来进一步研究和应用不锈钢冷凝管规格的展望。

2. 不锈钢冷凝管规格概述2.1 冷凝管的定义与用途不锈钢冷凝管是一种用于热交换的管材,常用于制冷、空调、化工等行业。

其主要作用是将气体或蒸汽中的热量传导到冷却介质中,使之冷凝成液体。

因此,不锈钢冷凝管在系统中起着至关重要的作用。

2.2 不锈钢冷凝管的特点不锈钢冷凝管具有以下特点:首先,不锈钢材质具有良好的耐腐蚀性能,能够抵御水、酸、碱等一系列化学物质的侵蚀,从而延长了使用寿命。

其次,不锈钢具有较高的强度和硬度,能够承受高压力和温度条件下的工作。

此外,不锈钢具有良好的导热性能和导流性能,在传热效率上表现出色。

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一、冷凝管的用途及特点冷凝管作为热交换器材料,广泛用于国民经济各领域,从发电到航海,从造酒到制盐大量使用,特别是在电力工业中,其用量最大,例如:一台30万千瓦火力电站仅冷凝管就需要120吨,被誉为国民经济的心血管;在造船行业,制造一艘舰艇需用冷凝管几十吨。

随着国民经济的高速发展,对冷凝管的需求将越来越大。

铜合金冷凝管具有良好的导电、导热、耐蚀性能,国内外已有近百年的使用历史,是理想的热交换器材料。

在热交换器管材中,使用量居第一位。

铜合金冷凝管最主要的特性是其的耐腐蚀性能,水电部标准规定铜冷凝管使用寿命最少不得低于20年。

国外冷凝管允许泄漏率一般规定为0.005~0.02%,海水发电厂允许泄漏率0.0035~0.004%,要求极为严格。

有效提高铜合金冷凝管使用寿命,减少泄漏率的方法是:除根据不同水质及环境特性合理选材,正确使用维护外,还要保证管材本身成份、性能及化学成份的均匀稳定,特别是保证管材外表面要形成坚实、致密的保护膜,这就要求管材内外表面具有较高的表面质量和光洁度。

管材在工作条件下的最高许用内压强取决于管材的规格和不同材料的许用应力。

可按下列公式计算,P=(2S×t)/(D-0.8t) 其中:P最高许用内压强;S最高许用应力;D 管材外径;t管材壁厚mm。

最高许用应力S如图1所示。

根据上式,Φ19×1.254mm管材不同温度下的许用内压力及最高使用温度如表1所示。

图1 热交换器在不同温度下最高许用应力(ASTM Boiler and pressure vessel code 1989)表1 不同温度下Φ19×1.254mm不同牌号管材的许用内压力MPa 及最高使用温度温度℃ C68700 C70600 C71000C71500 121 11.1 8.8 9.9 10.5 149 11.1 8.5 9.8 10.3 177 6.2 8.2 9.6 10.1 204 3.1 8.1 9.4 9.8 232 1.6 7.8 9.2 9.6 260 — 7.6 8.9 9.4 288 — 6.6 8.5 9.4 316 — 5.7 8.0 9.1 343 — — 7.4 9.1 371 — — 6.7 8.9 铝黄铜C70600 C71000C71500 180℃ 300℃ 370℃ 370℃二、国内铜合金冷凝管的合金牌号及技术性能要求由于铜合金具有良好的导热性、抗腐蚀性、适宜的强度和塑性,易于连接和加工制造,自1859年发明以来一直成为制造冷凝器换热管的主要合金材料。

近年来为降低能源开发成本,发电设备向大型化、现代化方向发展,工作温度、水流速度更大,对冷凝管合金的性能要求越来越高,冷凝管向高性能、薄壁化方向发展。

在冷凝管合金中白铜用量居首位,常用的合金牌号是C70600,其用量占冷凝管合金的一半以上。

1、国标铜合金冷凝管的牌号及性能合金牌号状态外径mm R m MPa A11.3%扩口试验(t≤2.5mm)压扁试验(t≤2.5mm)M 10~35 370 25 25% BFe30-1-1Y210~35 490 6 15%M 10~35 300 25 35% BFe10-1-1Y210~35 345 8 15%M 10~35 345 45HAl77-2Y210~35 370 40M 10~35 295 38HSn70-1Y210~35 320 35M 10~35 295 38 H68AY210~35 320 35M 10~35 245 25 H85A 25%软态压扁后内壁距离等于壁厚。

Y2态压扁后内壁距离等于5倍壁厚。

10~35 295 20Y22、国标冷凝器管规格范围3、国标冷凝器管外径公差范围、国标冷凝管壁厚公差为公称壁厚的+10%5、其他技术要求 管材长度偏差mm 管材弯曲度mm普通级 较高级 管切口不平度1~2米 >2~2.5米 >2.5~3米 M Y 2M Y 2M Y 2+15 +5(长度≤9米) +10(长度>9米)≤2mm8mm 5mm 13mm 8mm 19mm 12mm三、国外冷凝器管合金牌号及性能1、合金牌号及成份合金系列合金牌号化学成份wt%JISH3300C6872TCu76~79 Al1.8~2.5 AS0.02~0.06 Ni0.2~1.0 FePb≤0.05 Zn余量ASTM(S)B111 C68700Cu76~79 Al1.8~2.5 AS0.02~0.06 Fe≤0.06 Pb≤0.07 Zn余量DIN17850 CuZn20Al2 Cu76~79 Al1.8~2.3 AS0.02~0.035 NiMnP≤0.1 FePb≤0.07 Mg≤0.005 AS+P≤0.02~0.06 Zn余量铝黄铜BS2871 CZ110 Cu76~78 Al1.8~2.3 AS0.02~0.06 Fe≤0.06 Pb≤0.07 杂质≤0.3 Zn余量JISH3300C4430TCu70~73 Sn0.9~1.2 AS0.02~0.06 FePb≤0.05 Zn余量ASTM(S)B111 C44300Cu70~73 Sn0.9~1.2 AS0.02~0.06 Fe≤0.06 Pb≤0.07 Zn余量DIN1785 CuZn28Sn1 Cu70~72 Sn0.9~1.3 AS0.02~0.035 FePb≤0.07 NiMn≤0.1 P≤0.01 AS+P≤0.035 杂质≤0.1 Zn余量锡黄铜BS2871CZ111 Cu70~73 Sn1.0~1.5 AS0.02~0.06 Fe≤0.06 Pb≤0.07 杂质≤0.30 Zn余量JISH3300 C70600T Ni9~11 Fe1.0~1.8 Mn0.2~1.0 Cu+Ni+Fe+M n≥99.5 Pb≤0.05 Zn≤0.5 Cu余量ASTM(S)B111 C70600Ni9~11 Fe1.0~1.8 MnZn≤1.0 Pb≤0.05 Cu余量DIN1785 CuNi10Fe1 Mn Ni9~11 Fe1.0~2.0 Mn0.5~1.0 Pb≤0.03 Zn≤0.5 CS≤0.05 杂质≤0.3 Cu余量BS2871CN102 Ni10~11 Fe1.0~2.0 Mn0.5~1.0 Pb≤0.01 CS≤0.05 杂质≤0.3 Cu余量JISH3300 C7100 Ni19~23 Fe0.5~1.0 Mn0.2~1.0 Cu+Ni+Fe+M n≥99.5 Pb≤0.05 Zn≤0.5 Cu余量ASTM(S)B111C7100Ni19~23 Fe0.5~1.0 Mn≤1.0 Pb≤0.05 Zn≤1.0Cu余量JISH3300 C71500T Ni29~33 Fe0.4~1.0 Mn0.2~1.0 Pb≤0.05 Zn≤0.5 Cu+Ni+Fe+M n≥99.5 Cu余量ASTM(S)B111 C71500Ni29~33 Fe0.4~1.0 Pb≤0.05 MnZn≤1.0 Cu余量DIN1785 CuNi30 Mn 1 Fe Ni30~32 Fe0.4~1.0 Mn0.5~1.5 Pb≤0.03 Zn≤0.5 CS≤0.05杂质≤0.3 Cu余量BS2871CN107 Ni30~32 Fe0.4~1.0 Mn0.5~1.5 Pb≤0.01 C≤0.06 S≤0.05杂质≤0.3 Cu余量JISH3300 C7164T Ni29~32 Fe1.7~2.3 Mn1.5~2.5 Pb≤0.05 Zn≤0.5 Cu+Ni+Fe+M n≥99.5 ASTM B111C71640Ni29~32 Fe1.7~2.3 Mn1.5~2.5 Pb≤0.05 Zn≤1.0 Cu余量DIN1785 CuNi30Mn2Fe2 Ni29~32 Fe1.5~2.5 Mn1.5~2.5 Pb≤0.02 Zn≤0.5 C≤0.05 S≤0.06 杂质≤0.3白铜BS2871 CN108 Ni29~32 Fe1.7~2.3 Mn1.5~2.5杂质≤0.3 Cu余量2、国外冷凝管合金性能合金系列合金牌号状态 机械性能JISH3300 C6872-T O Rm ≥375 A ≥40 晶粒度0.01~0.045mm ASTM (S ) B111 C68700Ann Rm ≥345 Rp0.2≥125 晶粒度0.01~0.045mm F34Rm ≥340 Rp0.2≥120~180 A ≥55 晶粒度0.01~0.05mmDIN1785CuZn20Al2F39Rm ≥390 Rp0.2≥150~230 A ≥45 晶粒度0.01~0.05mmTA HV5≥85~110晶粒度≤0.05mm 铝青铜BS2871 CZ110 O HV5≤75 JISH3300 C44300 T-O Rm ≥315 A ≥30 晶粒度0.01~0.045mm ASTM (S )B111 C44300Ann Rm ≥310 Rp0.2≥105 晶粒度0.01~0.045mm F32Rm ≥315 Rp0.2≥100~170 A ≥55 晶粒度0.01~0.05mmDIN1785CuZn28Sn1F36Rm ≥360 Rp0.2≥140~220 A ≥45 晶粒度0.01~0.05mmTA HV5≥80~105 晶粒度≤0.05mm 锡黄铜 BS2871 CZ111 O HV5≤75 JISH3300 C70600T-ORm ≥275 A ≥30晶粒度0.01~0.045mm ASTM (S )BC70600 Ann Rm ≥275 Rp0.2≥105晶粒度0.01~0.045mm DIN1785 CuNi10Fe1Mn F29 Rm ≥290 Rp0.2≥90~180 A ≥30晶粒度0.01~0.05mmBS2871 CN102 O HV580~110晶粒度≤0.05mm JISH3300 C71500 T-O Rm ≥365 A ≥30晶粒度0.01~0.045mm ASTM (S )B111 C71500Ann Rm ≥360 Rp0.2≥125晶粒度0.01~0.045mm DIN1785 CuNi30 Mn1Fe F37 Rm ≥370 Rp0.2≥120~220 A ≥35晶粒度0.01~0.05mm BS2871 CN107 O HV5≥90~120JISH3300 C7164 TO Rm ≥430 A ≥30晶粒度0.01~0.045mm ASTM B111 C71640AnnRm ≥435 晶粒度0.01~0.045mmDIN1785CuNi30Mn2Fe2 F42Rm ≥420 Rp0.2≥150~260 A ≥30晶粒度0.01~0.05mm 白铜BS2871 CN108OHV5≥90~120晶粒度≤0.05mm3、常用物理性能合金牌号 密度g/cm 3导热率 w/mk(20℃)线胀系数/℃(20~300℃)比热J/kgK(20℃) 弹性模量 MPaC6872 8.4 1.0×10218.5×10-60.38 11×104C44300 8.6 1.1×10220.2×10-60.38 11×104C70600 8.9 0.5×10217.1×10-60.38 12×104C7100 8.9 0.3×10216.8×10-60.38 14×104C71500 8.9 0.3×10216.2×10-60.38 15×1044、材料的疲劳强度合金牌号 Rm A% 疲劳强度N/mm2(107)C68700 450 46 230C70600 310 45 150C7100 340 45 150C71500 390 45 1705、各种合金不同温度、时间下的持久强度RmMPa试验温度℃100h 1000h 10000h100000hC68700100 430420200 280250 190 160300 110 80 60C70600200260300 260250 220 200400 190170 160 140C71500300 260230 200 180400 140120 90 50C71000300 260230 210 200400 170140 120 110四、各种冷凝器材料耐蚀性的比较材料的耐蚀性是根据具体水质选择冷凝器材料的基本依据。

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