Introduction du matériau des ailerons et qualité du matériau spécifique
Les ailettes sont des surfaces minces et étendues fixées à la surface extérieure des tubes déchangeurs de chaleur ou dautres objets pour améliorer leurs capacités de transfert de chaleur. Le matériau utilisé pour fabriquer les ailettes joue un rôle crucial dans la détermination des performances et de lefficacité globales de léchangeur de chaleur. Voici quelques matériaux dailettes courants et leurs caractéristiques :
1. Ailerons en aluminium :
- Les ailettes en aluminium sont légères et offrent une excellente conductivité thermique, ce qui les rend populaires pour diverses applications déchange de chaleur.
- Ils résistent à la corrosion, ce qui garantit la longévité des ailettes et les performances globales des échangeurs thermiques.
- Les ailettes en aluminium sont largement utilisées dans les échangeurs de chaleur refroidis par air, les radiateurs et les réchauffeurs dair.
- Alliage 1100 ; Alliage 3003 ; Alliage 6061 ; Alliage 6063
2. Ailettes en cuivre :
- Les ailettes en cuivre ont une conductivité thermique supérieure, ce qui permet un transfert de chaleur efficace.
- Ils sont très malléables et peuvent être facilement façonnés en différentes formes et tailles d’ailettes.
- Les ailettes en cuivre sont couramment utilisées dans les échangeurs de chaleur hautes performances, en particulier pour les applications impliquant des charges thermiques élevées.
- C11000 (Cuivre à brai électrolytique dur) ; C12200 (Cuivre désoxydé au phosphore)
3. Ailettes en acier inoxydable :
- Les ailettes en acier inoxydable offrent une bonne résistance à la corrosion et une bonne résistance mécanique.
- Ils conviennent aux échangeurs thermiques fonctionnant dans des environnements sévères ou avec des fluides agressifs.
- Les ailettes en acier inoxydable sont souvent utilisées dans des applications nécessitant durabilité et résistance à la corrosion.
- Acier inoxydable 304 (AISI 304); Acier inoxydable 316 (AISI 316); Acier inoxydable 321 (AISI 321)
4. Ailerons en acier au carbone :
- Les ailettes en acier au carbone sont rentables et offrent des performances de transfert de chaleur adéquates pour de nombreuses applications.
- Ils sont souvent utilisés dans les échangeurs de chaleur industriels où une résistance à la corrosion plus élevée nest pas une préoccupation majeure.
- ASTM A1008 (tôle dacier au carbone laminée à froid) ; ASTM A366 (acier commercial laminé à froid) ; ASTM A36 (acier de construction)
- Normes EN : EN 10130 : Cette norme couvre les produits plats en acier à faible teneur en carbone laminés à froid pour le formage à froid. Il comprend différentes qualités basées sur les propriétés mécaniques et de finition de surface requises pour lapplication.
- Normes JIS : JIS G3141 : Cette norme spécifie les bobines et les bandes de tôles dacier au carbone réduites à froid utilisées pour diverses applications, y compris les ailettes pour les échangeurs de chaleur.
5. Ailerons en titane :
- Les ailettes en titane offrent une excellente résistance à la corrosion, même dans des environnements très agressifs.
- Ils sont légers et présentent un bon rapport résistance/poids.
- Les ailettes en titane sont utilisées dans des applications spécifiques où la résistance à la corrosion est de la plus haute importance.
- Titane grade 2
6. Palmes hybrides :
- Les palmes hybrides sont fabriquées en combinant deux ou plusieurs matériaux pour obtenir des caractéristiques de performance spécifiques.
- Par exemple, une ailette hybride cuivre-aluminium peut offrir un équilibre entre conductivité thermique et rentabilité.
Il est important de noter que la qualité de matériau spécifique sélectionnée pour les ailettes dépend des conditions de fonctionnement des échangeurs de chaleur, du type de fluides concernés, de la température, de la pression et des exigences de résistance à la corrosion. Chaque matériau offre des propriétés et des caractéristiques uniques qui le rendent adapté à différentes applications. Les ingénieurs prennent soigneusement en compte ces facteurs lors du choix de la qualité de matériau appropriée pour garantir des performances de transfert de chaleur optimales et une fiabilité à long terme de léchangeur de chaleur.
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