Tube en laiton et aluminium ASTM B111 C68700

Tube en laiton et aluminium ASTM B111 C68700

ASTM B111 C68700 est un alliage d'aluminium et de laiton largement utilisé dans les échangeurs de chaleur refroidis à l'eau de mer-. L'ajout d'aluminium (1,8-2,5 %) forme un film d'oxyde protecteur sur la surface du tube, ce qui confère à cet alliage une meilleure résistance à la corrosion par impaction par rapport au laiton amirauté (C44300). L'arsenic...
Envoyez demande
Discuter maintenant
Présentation du produit

Gnee Steel (Tianjin) Co., Ltd. est l’un des fabricants et fournisseurs les plus professionnels de tubes en laiton et aluminium astm b111 c68700 en Chine, prend également en charge un service personnalisé. Bienvenue pour acheter à prix réduit des tubes en laiton et aluminium astm b111 c68700 à vendre ici dans notre usine. Des produits de qualité et des prix raisonnables sont disponibles.

 

ASTM B111 C68700 est un alliage d'aluminium et de laiton largement utilisé dans les échangeurs de chaleur refroidis à l'eau de mer-. L'ajout d'aluminium (1,8-2,5 %) forme un film d'oxyde protecteur sur la surface du tube, ce qui confère à cet alliage une meilleure résistance à la corrosion par impaction par rapport au laiton amirauté (C44300). La teneur en arsenic empêche la dézincification.

 

C68700 est spécifié pouréchangeur de chaleur à calandre et à tubes, condenseur d'échangeur de chaleur, etévaporateur à tube calandreunités où l'eau de refroidissement est de l'eau de mer, de l'eau saumâtre ou de l'eau de rivière polluée. Il n’est généralement pas utilisé pour les applications d’eau douce ou de réfrigérant CVC –Cuivre C12200est le meilleur choix pour ceux-là.

 

Nous fournissons des tubes C68700 àASTM B111, ASME SB111, EN 12451, etJIS H3300normes. Longueurs droites etéchangeur de chaleur à tube en Udes virages sont disponibles.

 

Composition chimique et normes des tubes en laiton et aluminium ASTM B111 C68700

Élément Pourcentage (%)
Cuivre (Cu) 76.0 – 79.0
Aluminium (Al) 1.8 – 2.5
Arsenic (As) 0.02 – 0.10
Plomb (Pb) 0,09 maximum
Fer (Fe) 0,06 maximum
Zinc (Zn) reste

 

La teneur en aluminium constitue la principale différence entre le C68700 et le C44300. L'aluminium forme une couche d'oxyde dense et adhérente qui se répare lorsqu'elle est endommagée. Cette propriété d'auto-réparation-est la raison pour laquelle le C68700 surpasse le laiton de l'amirauté dans l'eau de mer turbulente ou polluée.

 

L'ajout d'arsenic a le même objectif que dans le C44300 : empêcher la dézincification. Sans arsenic, le zinc contenu dans l’alliage s’échapperait avec le temps, laissant derrière lui du cuivre poreux sans résistance mécanique.

 

C68700 est couvert par les normes suivantes :

ASTM B111– Spécification standard pour les tubes de condenseur sans soudure en cuivre et en alliages de cuivre

ASME SB111– Identique à l’ASTM mais avec des exigences supplémentaires du code ASME

EN 12451– Norme européenne (désignation de l’alliage CuZn20Al2As)

JIS H3300– Norme japonaise (désignation de l'alliage C6870T)

Pour les applications du code ASME, précisezSB111C68700plutôt que ASTM B111. La chimie est identique, mais le SB111 inclut une certification et une traçabilité plus strictes.

 

Propriétés mécaniques et physiques des tubes en laiton et aluminium ASTM B111 C68700

Propriété Valeur (état recuit)
Résistance à la traction (min) 310 MPa (45 ksi)
Limite d'élasticité (extension de 0,5 %, min) 105 MPa (15 ksi)
Allongement (min) 30%
Dureté (Rockwell B) 55 – 80
Conductivité thermique (20 degrés) 100 W/m·K
Coefficient de dilatation thermique (20-300 degrés) 18.0 µm/m·K
Densité 8,33 g/cm³
Conductivité électrique (% IACS) 23%

 

La conductivité thermique du C68700 est environ un quart de celle du cuivre pur (C12200). Cela signifie qu'un échangeur de chaleur utilisant des tubes C68700 nécessitera plus de surface qu'un échangeur utilisant des tubes en cuivre pour le même usage. Cependant, en service sur eau de mer, le C12200 n’est pas une option : il se corrode trop rapidement. La comparaison porte donc sur les alliages C68700, C44300 et cupronickel, qui ont tous une conductivité thermique similaire.

 

Dimensions et paramètres techniques

Nous fournissonstube en alliage de cuivre pour échangeur de chaleurdans les dimensions suivantes. Les tailles de stock sont disponibles pour une expédition immédiate. Les tailles hors-stock sont produites dans un délai de 4 à 6 semaines.

 

Diamètres extérieurs – stockés et couramment commandés :

tube d'échangeur de chaleur en cuivre 5/8 pouces(15,88 mm)

tube d'échangeur de chaleur en cuivre 3/4 pouces(19,05 mm)

tube d'échangeur de chaleur en cuivre 1 pouce(25,4 mm)

tube d'échangeur de chaleur en cuivre OD 19mm

tube d'échangeur de chaleur en cuivre OD 25,4 mm

D'autres diamètres de 12 mm à 32 mm sont disponibles sur demande.

 

Épaisseur de paroi :

Les épaisseurs de paroi standard vont de 0,7 mm à 2,5 mm, en fonction du diamètre extérieur et des exigences de l'application. Les tailles BWG (Birmingham Wire Gauge) telles que 18 BWG (1,24 mm), 16 BWG (1,65 mm) et 14 BWG (2,11 mm) sont couramment stockées.

 

Longueur:

Les tubes droits sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 30 mètres.Longueur du tube de l'échangeur de chaleur en cuivrepeut être coupé selon vos besoins exacts. Les longueurs de coupe standard sont de 6 m, 9 m, 12 m et 18 m.

 

Coudes en U- :

Nous fabriquonséchangeur de chaleur à tube en Uetéchangeur de chaleur à faisceau de tubes en ucoudes à partir de C68700. Le rayon de courbure minimum est de 3,0 × OD pour les tubes recuits. Des rayons plus serrés sont possibles mais nécessitent un outillage spécial et sont soumis à un contrôle qualité supplémentaire.

 

Paramètres de conception pour les fabricants d'échangeurs de chaleur :

Pas de tube d'échangeur de chaleur– La norme est de 1,25 × OD. Un pas plus rapproché est possible mais nécessite un nettoyage minutieux.

Plaque tubulaire pour échangeur de chaleurperçage – Les trous pour tubes doivent être percés avec une tolérance de ±0,08 mm par rapport au diamètre extérieur nominal. La finition de surface des trous des tubes doit être de 3,2 µm Ra ou mieux pour un bonroulement de tubes.

Diamètre du tuyau de l'échangeur de chaleur– Pour les calculs de débit côté coque-, utilisez le diamètre extérieur réel mesuré du tube, et non la valeur nominale.

Demander un prix pour le tube C68700

Applications

Condenseurs de centrale électrique refroidis à l'eau de mer-

Condenseur d'échangeur de chaleurles unités des centrales électriques côtières constituent une application principale. Le C68700 gère des vitesses d’eau allant jusqu’à 2,5 m/s et tolère mieux le chlore utilisé pour le contrôle de l’encrassement biologique que le C44300.

 

Usines de dessalement

Évaporateur à tube calandreles unités des usines de flash à plusieurs étages (MSF) et de distillation à effets multiples (MED) utilisent le C68700. La combinaison d'une température élevée (jusqu'à 60-70 degrés) et d'une eau salée est exigeante, et le C68700 fonctionne bien dans cette plage.

 

Échangeurs de chaleur marins

Les navires, les plates-formes offshore et les unités de production flottantes utilisent le C68700 danséchangeur de chaleur à calandre et à tubessystèmes pour le refroidissement du moteur, le refroidissement de l'huile hydraulique et les systèmes CVC. Pouréchangeur de chaleur CVCsystèmes sur les navires, C68700 est une spécification commune.

 

Raffineries et usines chimiques

Lorsque les raffineries utilisent de l'eau saumâtre ou des eaux usées traitées pour alimenter leur tour de refroidissement-, la composition chimique de l'eau peut fluctuer. Le C68700 offre plus de marge que le C44300 dans ces conditions.

 

Installations industrielles côtières

Chaudière à échangeur de chaleurles préchauffeurs d'eau d'alimentation et autres refroidisseurs auxiliaires installés dans des installations situées à quelques kilomètres de l'océan spécifient souvent le C68700 pour se protéger contre la pénétration de brouillard salin dans le système d'eau de refroidissement.

 

Comparaison avec d'autres alliages

Choisir le bonmatériau du tube de l'échangeur de chaleurnécessite d’équilibrer la résistance à la corrosion, les performances thermiques et le coût. Le tableau ci-dessous compare le C68700 aux alternatives les plus courantes.

Alliage Meilleure application Conductivité thermique (W/m·K) Coût relatif Résistance à l'eau de mer
C12200 (cuivre) Eau douce, CVC 400 Faible Pauvre
C44300 (laiton de l'amirauté) Eau de mer propre 100 Faible-Moyen Bien
C68700 (laiton aluminium) Eau de mer polluée ou variable 100 Moyen Mieux que C44300
C70600 (cupronickel 90/10) Eau de mer agressive, longue durée de vie 45 Haut Excellent
C71500 (cupronickel 70/30) Eau de mer très agressive 30 Très élevé Meilleur
Acier inoxydable 316 Environnements chlorure 15 Moyen-Élevé Bien mais risque de crevasse

C68700 contre C44300 :Les deux ont une conductivité thermique et un coût similaires. Le C68700 présente une meilleure résistance à la corrosion par impaction et fonctionne mieux dans les eaux polluées ou de qualité -variable. Le C44300 est légèrement plus facile à plier et à rouler. Choisissez le C68700 pour les conditions agressives, le C44300 pour l'eau de mer propre.

 

C68700 contre C70600 :Le cupronickel dure plus longtemps dans l'eau de mer-à grande vitesse (supérieure à 2,5 m/s) ou dans des conditions très agressives. Cependant, le C70600 coûte 40 à 60 % plus cher que le C68700 et a une conductivité thermique inférieure. Pour la plupart des applications d'eau de mer avec une durée de vie de 20 ans, le C68700 est le choix le plus économique.

 

C68700 contre acier inoxydable :L'acier inoxydable (316L) résiste mieux aux chlorures mais souffre de corrosion caverneuse sous les dépôts ou les joints. L'acier inoxydable a également une conductivité thermique beaucoup plus faible (15 contre 100 W/m·K). Pour les échangeurs de chaleur à calandre et à tubes, les alliages de cuivre restent la norme pour le service à l'eau de mer.

 

Directives de fabrication

Comment plier un tube d'échangeur de chaleur en cuivre – C68700

Utiliser un revenu recuit (O60) pour toutes les opérations de pliage. Le tube étiré dur- se fissurera.

Rayon de courbure minimum : 3,0 × OD (contre 2,5 × OD pour le C12200)

Le cintrage du mandrin est requis pour les rayons inférieurs à 5 × OD

Attendez-vous à un retour élastique – sur-pliage d'environ 2 à 3 degrés pour un virage à 90 degrés

Pouréchangeur de chaleur à tube en Ufaisceaux, inspectez le rayon extérieur de chaque coude pour déceler des fissures après le pliage

 

Comment souder un tube d'échangeur de chaleur en cuivre – C68700

Le soudage est possible mais pas courant pour les tubes d'échangeur de chaleur. La plupart des joints de tubes-à-plaques tubulaires sont réalisés par expansion mécanique ou par laminage.

Si du soudage est nécessaire :

Processus : TIG (GTAW)

Métal d'apport : ERCuAl-A2 (bronze d'aluminium)

Gaz de protection : argon

Ventilation : obligatoire. Des vapeurs d'oxyde de zinc sont générées et sont dangereuses.

Pré-nettoyage : retirez toute l'huile et la graisse de l'extrémité du tube et du trou de la plaque tubulaire.

Pour la plupart des applications, les joints mécaniques sont préférés au soudage, car ils évitent la zone affectée par la chaleur et le risque de fissuration par corrosion sous contrainte.

 

Roulement de tubes d’échangeur de chaleur – C68700

Appropriéroulement de tube d'échangeur de chaleurest essentiel pour un joint-sans fuite. Le travail du C68700-durcit plus rapidement que le C12200, donc les paramètres de roulement diffèrent.

Utilisez un extenseur à rouleaux-à couple contrôlé : ne comptez pas sur le sentiment de l'opérateur seul

Réduction de paroi cible : 10 à 15 % de l'épaisseur de paroi d'origine

Vitesse de laminage : plus lente que pour le cuivre pour éviter l'écrouissage de l'extrémité du tube

Effectuez toujours un test sur un tube d'échantillon dans une plaque tubulaire de rebut avant de rouler le paquet lui-même.

Après laminage, vérifier l'absence de fissures à l'extrémité du tube par ressuage ou par inspection visuelle avec grossissement.

 

Expansion du tube de l'échangeur de chaleur

Pourexpansion du tube de l'échangeur de chaleur(expansion hydraulique ou mécanique du tube dans la plaque tubulaire), le C68700 nécessite une pression plus élevée que le C12200. La pression d'expansion varie généralement de 150 à 200 bars pour les tubes de 19 mm de diamètre extérieur avec une paroi de 1,24 mm, mais cela varie en fonction du matériau de la plaque tubulaire et de la géométrie des trous. Consultez le fabricant de votre extenseur pour connaître les paramètres spécifiques.

 

FAQ

Qu'est-ce que le tube en laiton et aluminium ASTM B111 C68700 ?

Il s'agit d'un tube en alliage de cuivre-zinc-aluminium-arsenic fabriqué selon la norme ASTM B111 pour les applications d'échangeur de chaleur. L'aluminium forme un film d'oxyde protecteur qui résiste à la corrosion par l'eau de mer. L'arsenic empêche la dézincification.

 

Quand dois-je choisir le C68700 plutôt que le C44300 ?

Choisissez le C68700 lorsque votre eau de refroidissement est polluée, a un pH variable, contient du limon ou lorsque la vitesse de l'eau dépasse 2,0 m/s. Pour l’eau de mer propre à vitesse modérée (inférieure à 2,0 m/s), le C44300 est suffisant et plus facile à fabriquer.

 

Le C68700 peut-il être utilisé en eau douce ?

Oui, mais ce n'est pas économique. Le cuivre C12200 a une conductivité thermique quatre fois supérieure et un coût de matériau inférieur. Utilisez le C12200 pour les systèmes CVC à eau douce et-en boucle fermée.

 

Comment plier le tube d'échangeur de chaleur en cuivre dans le C68700 ?

Utilisez un tube de trempe recuit. Le rayon de courbure minimum est de 3,0 × OD. Utilisez une cintreuse à mandrin pour les rayons inférieurs à 5 × OD. Attendez-vous à un retour élastique – trop-pliez légèrement.

 

Comment souder un tube d'échangeur de chaleur en cuivre dans le C68700 ?

Soudure TIG avec mastic ERCuAl-A2 (bronze d'aluminium). Utilisez du gaz de protection argon. Assurer une bonne ventilation – les vapeurs d’oxyde de zinc sont dangereuses. Pour la plupart des échangeurs de chaleur, l’expansion mécanique des tubes est préférable au soudage.

 

Quelle est la différence entre ASTM B111 et ASME SB111 ?

ASME SB111 est la version du code ASME de ASTM B111. La chimie et les dimensions sont identiques. SB111 nécessite une assurance qualité, une certification et une traçabilité supplémentaires pour les applications d'appareils sous pression. Si votre échangeur de chaleur à calandre et à tubes est estampillé ASME, vous devez commander le SB111.

 

Tube d'échangeur de chaleur en cuivre ou en acier inoxydable – quel est le meilleur pour l'eau de mer ?

Ni le cuivre pur ni l’acier inoxydable standard ne sont idéaux pour l’eau de mer. Les alliages de cuivre (C68700, C44300, C70600) constituent la norme industrielle pour les échangeurs de chaleur refroidis à l'eau de mer-. L’acier inoxydable peut subir une corrosion caverneuse dans l’eau de mer.

 

Tube d'échangeur de chaleur en cuivre ou cupronickel : lequel dure plus longtemps ?

Le cupronickel (C70600, C71500) dure plus longtemps dans l'eau de mer agressive, notamment à des vitesses supérieures à 2,5 m/s. Cependant, le cupronickel coûte beaucoup plus cher et a une conductivité thermique plus faible. Le C68700 est le choix le plus économique pour la plupart des applications d'eau de mer avec une durée de vie de 20 ans.

 

Pourquoi utiliser le cuivre dans les applications d’échangeurs de chaleur impliquant l’eau de mer ?

Parce que les alliages de cuivre offrent la meilleure combinaison de résistance à la corrosion, de conductivité thermique, de fabricabilité et de coût pour les échangeurs de chaleur refroidis à l'eau de mer. Aucune autre famille matérielle ne correspond à cet équilibre.

 

Quelle est la durée de vie du tube de l’échangeur de chaleur C68700 ?

20 à 30 ans dans des systèmes d’eau de mer correctement conçus et entretenus. Facteurs réduisant la durée de vie : vitesse supérieure à 2,5 m/s, érosion du sable, ammoniac dans l'eau, faible pH ou couplage galvanique avec l'acier inoxydable.

 

Qu'est-ce qui cause la corrosion dans les tubes C68700 ?

Causes les plus courantes : ammoniac (fissuration par corrosion sous contrainte), pH faible inférieur à 6,0 (dissolution du film), vitesse élevée supérieure à 2,5 m/s avec air ou sable entraîné (érosion-corrosion) ou couplage galvanique avec un métal plus noble.

 

Comment nettoyer le tube d'échangeur de chaleur en cuivre en C68700 ?

Nettoyage mécanique avec brosses en nylon ou en laiton. Nettoyage chimique avec acide sulfamique ou citrique inhibé. N'utilisez pas de nettoyants à base d'acide chlorhydrique ou d'ammoniaque-. Pour l’encrassement biologique, la chloration est acceptable à un niveau de chlore libre inférieur à 0,5 ppm.

 

Fournissez-vous du C68700 selon EN 12451 ou JIS H3300 ?

Oui. Bien que ASTM B111 et ASME SB111 soient nos principales normes, nous pouvons certifier EN 12451 (alliage CuZn20Al2As) ou JIS H3300 (alliage C6870T) sur demande. Précisez votre norme requise lors de la commande.

 

Avez-vous des tubes d'échangeur de chaleur en cuivre à vendre en petites quantités ?

Oui. Nous prenons en charge les offres groupées de réparation et de remplacement. La quantité minimale dépend du stock – généralement 100 mètres pour les tailles de stock. Contactez-nous avec vos exigences.

 

Quelle est la longueur maximale que vous fournissez ?

Tubes droits jusqu'à 30 mètres. Des longueurs plus longues sont possibles avec des joints soudés, mais les tubes soudés ne sont pas recommandés pour l'entretien des échangeurs de chaleur, sauf approbation spécifique de l'ingénieur de conception.

 

Fournissez-vous une inspection-par un tiers ?

Oui. Nous pouvons organiser une inspection par ABS, DNV, BV, Lloyds ou toute autre agence tierce-aux frais du client. L'inspection doit être précisée au moment de la commande.

 

Comment emballons-nous les tubes d’échangeur de chaleur en cuivre pour une livraison mondiale ?

Un mauvais emballage détruit même le meilleur tube d’échangeur de chaleur en cuivre. En tant qu'usine professionnelle de tubes d'échangeur de chaleur en cuivre servant des tubes d'échangeur de chaleur en cuivre aux États-Unis, en Europe, aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et en Inde, nous suivons les normes d'emballage d'exportation de qualité militaire pour garantir l'absence de dommages pendant le fret maritime ou aérien.

 

Notre processus d'emballage standard :

Étape d'emballage Matériel / Méthode But
Protection individuelle des tubes Papier VCI antirouille + embouts en plastique Empêche l'humidité, la poussière et les rayures sur les surfaces intérieures de l'échangeur de chaleur à tubes de cuivre.
Regroupement Sangles en nylon + entretoises en bois Maintient le tube d'échangeur de chaleur en cuivre de diamètre extérieur 19 mm, 1 pouce ou 5/8 pouce organisé et sans vibrations-.
Barrière contre l'humidité Film PE épais (thermorétréci-) Bloque l'humidité lors de longs voyages en mer vers un tube d'échangeur de chaleur en cuivre en Allemagne ou en Arabie Saoudite.
Emballage extérieur Exportez des-caisses en contreplaqué de qualité ou des-caisses en bois à bandes d'acier Résiste à l’empilage et à la manipulation brutale. Chaque caisse est étiquetée avec le numéro de bon de commande, l'alliage (par exemple SB111 C70600) et la quantité.
Documentation Liste de colisage + certificat de test d'usine (MTC) attaché à l'extérieur Assistance au dédouanement pour les stockistes et distributeurs de tubes d’échangeur de chaleur en cuivre.

Pour les-commandes groupées :L'échangeur de chaleur à tubes en U et l'échangeur de chaleur à faisceau de tubes en U sont placés dans des gabarits en acier dédiés à l'intérieur de la caisse pour éviter la distorsion du rayon de courbure.

copper heat exchanger tube manufacturers

 

Notre usine et nos équipements

Type d'équipement Spécification / Capacité Impact sur la qualité
Ligne de coulée continue horizontale Capacité de 10 tonnes Produit des tubes homogènes en alliage de cuivre pour les billettes d'échangeurs de chaleur à porosité nulle.
Trois-moulin à perçage à rouleaux Jusqu'à 60 mm de diamètre extérieur Contrôle précis de l'épaisseur de paroi pour une épaisseur de paroi de tube d'échangeur de chaleur aussi faible que 0,5 mm.
Banc d'étirage à froid 5 tirages en séquence Permet d'obtenir des tolérances strictes sur la longueur du tube de l'échangeur de chaleur en cuivre et le diamètre du tuyau de l'échangeur de chaleur.
Ligne de lissage et de coupe CNC asservi-contrôlé Découpe sans bavure-pour tube d'échangeur de chaleur en cuivre de 3/4 pouce et 1 pouce aux longueurs exactes du projet.
U-Machine à cintrer Type de mandrin CNC Produit un condenseur à tube en U et un échangeur de chaleur à faisceau de tubes en U sans pliage ni ovalité.
Testeur de courants de Foucault CND (tests non-destructifs) Inspection à 100 % du tube C70600 et du tube C71500 pour détecter les trous d'épingle ou les fissures selon les normes pdf ASTM B111.
Testeur hydrostatique Jusqu'à 200 bars Valide l’expansion du tube de l’échangeur de chaleur et l’intégrité du roulement du tube.
Spectromètre Émission optique (OES) Confirme la composition chimique des qualités ASME SB111, EN 12451 et JIS H3300 sur chaque lot.

 

Nos certifications et conformité :

Traçabilité complète ASTM B111 pdf et ASME SB111 pdf.

Système de gestion de la qualité ISO 9001 : 2015.

Inspection tierce-acceptée : SGS, BV, Lloyds ou TUV.

Rapports d'essais sur la durée de vie des tubes d'échangeur de chaleur en cuivre disponibles sur demande.

copper heat exchanger tube suppliers

Obtenez un devis rapide et un plan logistique

 

étiquette à chaud: Tube en laiton en aluminium astm b111 c68700, Chine fabricants de tubes en laiton en aluminium astm b111 c68700, fournisseurs, usine

Envoyez demande

whatsapp

Téléphone

Messagerie

Enquête