详细介绍: 可跟国外同类产品相比的导热蒸汽金属软管|优质焊接工艺导热蒸汽金属软管 , 在哪里可以买到伴热金属软管|输送沥青用伴热金属软管
伴热金属软管是瑞铭橡塑重点开发产品,我们的产品采用比市场上同类产品更厚的金属波纹软管做内管,管体的所有焊口均采用特殊氩弧焊接工艺,其具有更长的使用寿命。两端法兰一端采用一体式法兰,另一端采用带钢芯的活法兰方便安装。
1极好的导热性能热管利用了两个换热能力极强的相变传热过程(蒸发和凝结)和一个阻力极小的流动过程,因而具有极好的导热性能。它比任何金属的传热能力要大数千倍,因热阻几乎为零,故热管俗称"超导"。
可跟国外同类产品相比的导热蒸汽金属软管|优质焊接工艺导热蒸汽金属软管 ,:双层保温金属软管由不锈钢金属波纹软管内层、恒温热流体输送外腔、不锈钢金属波纹软管外层、不锈钢钢丝编织层、两端高压一体式法兰组成。
规格型号:DN50-800
使用压力:1.0-18MPa以上
产品优势:保温输送专用金属软管可以用来输送一般软管不能输送的容易凝固的流体,如沥青等。保温输送专用金属软管工作原理是外管体输送蒸气或导热油从而达到内管的流体保温,防止固化。
4、热流密度可变 在热管稳定工作时,加热段吸收的热量Q1等于冷却段放出的热量Q2。若加热段的换热面积为A2,则它们的换热密度分别为q1=Q1/A1,q2=Q2/A2;因q1A1=q2A2,这样通过改变换热面积A1和A2即可改变热管两工作段的热流密度。 5、适应性强 与其他换热元件相比,热管有较强的实用性,表现在: 无外加辅助设备,无运动部件和噪声,结构简单、紧凑,重量轻。 热源不受限制,高温烟气、燃烧火焰、电能、太阳能都可作为热管热源。 热管形状不受限制,形状可以随热源、冷源的条件及应用需要而改变。除圆管外还可以做成针状、板状等各种形状。 既可以用于地面(有重力场),又可用于空间(无重力场)。在失重状态下,吸液芯的毛细力可使工作液回流。 应用的温度范围广,只要材料和工作液选择适当,可用于-200~2000摄氏度的温度范围。 可实现单向传热,即只允许热向一个方向流动的所谓"热二极管"。如依靠重力回流工作液的无重芯热力热管(热虹吸管),其热源只能在下端,产生的热蒸汽在上端凝结后,工作液靠重力回流到下端,即热只能由下端传至上端,反向传热则不可能实现。
最高使用温度:600℃
性不同,要求管道内维持的温度也不同,工频集肤效应管道伴热技术主要应用于管道的伴热和管道内液体或已凝固介质的加热、熔化或间歇输油的管线。该技术的适应范围主要用于下列输液管道: l、用于防冻型管道的伴热,输气管线含有饱合蒸汽,要求维持温度不低于6℃。 2、用于常温时为凝固状态,输送时管道维持温度不低于50℃的流质中。这类流质只有加热到一定温度时才能变成液态可以输送。如运输巧克力、牛奶等。 3、要求管道维持温度为50~l00℃,在常温下为固态或粘度很高,难以流动,但加热到一定温度后又易于流动物质的管输,可采用集肤效应伴热,防止管线降温和管道停输再启动。如:稠油、高凝油、燃料重油、煤焦.集肤效应
公称通径DN:15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300
管体:SUS304/SUS316L;金属网:SUS304 (二)、火管直接加热同热管组合成热管直热式加热装置的加热原理及特点: 典型的热管直热式沥青加热装置示意图:(见图二) 火管直接加热是通过燃烧器将燃油(柴油或重油等)与空气按比例均匀混合成可燃的混合汽 ,并以火花点燃,燃烧时所产生的高温气体直接加热金属管壁,在以金属管壁传热来加热沥青的方式。金属罐壁的壁温由设计和实验所决定。在火管后端采用特制的热管进行加热。这些热管采用翅片管制成,它能获得比光管大得多的加热面积,限度的增大了传热量,使很难加热的沥青得以快速的加热。(特制的沥青加热热管示意图)
无外加辅助设备,无运动部件和噪声,结构简单、紧凑,重量轻。 热源不受限制,高温烟气、燃烧火焰、电能、太阳能都可作为热管热源。 热管形状不受限制,形状可以随热源、冷源的条件及应用需要而改变。除圆管外还可以做成针状、板状等各种形状。 既可以用于地面(有重力场),又可用于空间(无重力场)。在失重状态下,吸液芯的毛细力可使工作液回流。 应用的温度范围广,只要材料和工作液选择适当,可用于-200~2000摄氏度的温度范围。 可实现单向传热,即只允许热向一个方向流动的所谓"热二极管"。如依靠重力回流工作液的无重芯热力热管(热虹吸管),其热源只能在下端,产生的热蒸汽在上端凝结后,工作液靠重力回流到下端,即热只能由下端传至上端,反向传热则不可能实现。 以上是保温输送专用金属软管的具体参数,保温输送专用金属软管|沥青输送软管|双层保温金属软管是瑞铭橡塑的重点产品,如您对我们的产品感兴趣,欢迎来电咨询。可跟国外同类产品相比的导热蒸汽金属软管|优质焊接工艺导热蒸汽金属软管 , |