TS Industrial Corporation Limited export Lamellenbuis, titaniumbuis, roestvrijstalen plaat, warmtewisselaarbuis, hydraulische stalen buis, DOM-buis, buisspiraal, opnieuw geverfde aluminium spoel, geanodiseerd aluminium, 7075 aluminiumplaat, koperen nikkelbuis en CuNi-fitting. Onze producten in verschillende vormen omvatten platte spoel, plaat, lange buizen en profielstaven.
Waarom voor ons kiezen?
Rijke ervaring
Wij beschikken over uitgebreide mogelijkheden op het gebied van het nauwkeurig rollen van roestvrijstalen strips, speciale metalen strips en speciale staven met exacte afmetingen.
Hoge kwaliteit
Onze onafhankelijkheid van staalproducenten zorgt ervoor dat we objectief zijn in het matchen van de exacte behoeften van de klant op het gebied van kwaliteit, specificaties en levering.
Rijke producten
Een uitgebreide keuze aan RVS, speciale metalen, koper-nikkellegeringen, aluminium, afsluiters, buisfittingen en titaniumlegeringen zijn leverbaar en op voorraad.
One-stop-oplossing
Onze expertise op dit gebied levert u producten en diensten met een hoge toegevoegde waarde, en we staan altijd klaar om samen te werken met uw oplossingen voor metaalproducten.
Lage ribbenbuis is een ribbenbuis die wordt verkregen door plastische koude vervorming. De methode bestaat erin uit een gladde buis vinnen met een bepaalde geometrische vorm te realiseren zonder materiaal te verwijderen;
Geëxtrudeerde vinbuis: het is gemaakt van aluminium buizen en andere metalen buizen als geheel, zonder contactweerstand, goede warmteoverdrachtsprestaties, hoge corrosieweerstand, klein stromingsverlies, hitteschok en mechanische trillingen,
Een ingebedde buis met vinnen is een buisvormig onderdeel dat wordt gebruikt om de efficiëntie van de warmteoverdracht te vergroten, met vinnen die in het oppervlak zijn geïntegreerd om het warmteoverdrachtsgebied te vergroten.
Gekartelde ribbenbuizen zijn warmtewisselingscomponenten die bestaan uit een basisbuis en een reeks gekartelde of vinelementen die aan de buitenkant van de buis zijn bevestigd. Deze vinnen hebben tot doel het oppervlak van de buis te vergroten, waardoor de algehele efficiëntie van de warmteoverdracht wordt verbeterd.
Pijpen met noppen vertegenwoordigen een aanzienlijke vooruitgang in de technologie voor warmteoverdracht. Deze buizen zijn voorzien van noppen die over de gehele lengte van het buitenoppervlak van een metalen buis zijn gelast.
KL Footed Fin - Gekartelde L Footed Fin: Basisbuis buiten de karteling, kronkelend rond de L-voeten na de tweede rol om het segmentcontact te versterken, de prestaties van de warmteoverdracht te verbeteren, is bestand tegen herhaalde warme en koude cycli en is niet los.
Lasergelaste roestvrijstalen vinbuis: De lasergelaste vinbuis maakt gebruik van laserlastechnologie, 99%-100% volledig gelast, hoger warmteoverdrachtsvermogen vergeleken met HF-lassen en omwikkelde vinbuis, lager energieverbruik, lagere kosten van verbruiksartikelen en verhoogde efficiëntie van het proces.
H / dubbele H-vinbuizen (TYPES", Dubbel S") Staal H Paren parallel gevormde stalen vinnen zijn onder zeer zorgvuldig gecontroleerde omstandigheden weerstandsgelast aan het oppervlak van de enkele drukbuizen (buizen).
Buizen met hoge vin zijn speciaal ontworpen buizen met een verlengd oppervlak, voornamelijk ontworpen voor toepassingen die een aanzienlijke verhouding tussen het buiten- en binnenoppervlak vereisen.
Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat het uit een bundel buizen die in een U-vorm zijn gebogen en meestal in een omhulsel zijn ondergebracht. Het ontwerp vergemakkelijkt de uitwisseling van warmte tussen twee vloeistoffen, waardoor een efficiënte energieoverdracht wordt gegarandeerd zonder direct contact daartussen.
Voordelen van de U-bochtbuisbundel
Compact ontwerp:De U-bochtconfiguratie zorgt voor een compacter ontwerp, waardoor deze geschikt is voor toepassingen met beperkte ruimte.
Efficiënte warmteoverdracht:Het tegenstroom- of parallelle stroompatroon verbetert de efficiëntie van de warmteoverdracht, waardoor een effectieve thermische uitwisseling tussen de vloeistoffen mogelijk wordt.
Verminderde drukval:U-bocht-warmtewisselaars hebben doorgaans een lagere drukval in vergelijking met andere warmtewisselaarontwerpen, wat resulteert in energiebesparingen en verbeterde systeemprestaties.
Eenvoudig onderhoud:Het U-bochtontwerp vereenvoudigt onderhouds- en reinigingsprocessen, omdat de buizenbundel gemakkelijk toegankelijk en geïnspecteerd kan worden.
Toepassing van U-bochtbuisbundel
Verwerking van ruwe olie
Warmtewisselaars uitgerust met buizenbundels worden gebruikt om ruwe olie te verwarmen of te koelen tijdens raffinageprocessen.
Gasverwerking
Buizenbundels zijn een integraal onderdeel van het zoeten van gas, dehydratatie en andere processen die aardgas zuiveren en voorbereiden voor transport en gebruik.


Hersteloperaties
Buizenbundels in warmtewisselaars vergemakkelijken het terugwinnen van waardevolle componenten zoals aardgasvloeistoffen (NGL's) uit gasstromen.
Koel- en verwarmingssystemen
Buizenbundels worden gebruikt in warmtewisselaars die optimale bedrijfstemperaturen handhaven in verschillende apparatuur en processen.
Onderdelen van U-bochtbuisbundel
Buizen
De primaire elementen waar warmteoverdracht plaatsvindt. Afhankelijk van de toepassing kunnen ze in verschillende configuraties worden aangebracht, zoals recht, U-vormig of spiraalvormig gewikkeld.
01
Schelp
De buitenmantel waarin de buizenbundel zit. De schaal stuurt de stroom van de secundaire vloeistof rond de buizen.
02
Buis blad
De platen die de buizen op hun plaats houden, waardoor ze veilig gepositioneerd kunnen worden en lekkage voorkomen wordt.
03
Schotten
Dit zijn interne structuren die de stroom van de vloeistof aan de schaalzijde geleiden en de efficiëntie van de warmteoverdracht verbeteren door turbulentie te creëren.
04
Materiaal van U-bochtbuisbundel
Koolstofstaal:U-bochtbuizen van koolstofstaal zijn kosteneffectief en geschikt voor toepassingen waarbij corrosiebestendigheid geen primaire zorg is. Ze worden vaak gebruikt in systemen met lage tot matige temperaturen.
Roestvrij staal:Roestvrijstalen U-bochtbuizen staan bekend om hun uitstekende corrosieweerstand, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen waarbij blootstelling aan corrosieve omgevingen of hoge temperaturen een probleem is. Afhankelijk van de specifieke vereisten kunnen verschillende soorten roestvrij staal, zoals 304, 316 en 321, worden gebruikt.
Koper en koperlegeringen:Koperen U-bochtbuizen zijn uitstekende geleiders van warmte en elektriciteit. Ze worden vaak gebruikt in toepassingen zoals hvac-systemen en koeling vanwege hun hoge thermische geleidbaarheid.
Aluminium:Aluminium U-bochtbuizen zijn licht van gewicht en hebben een goede thermische geleidbaarheid. Ze worden gebruikt in verschillende warmtewisselingstoepassingen, waaronder autoradiatoren en airconditioningsystemen.
Inconel:Inconel u-bochtbuizen staan bekend om hun hoge temperatuursterkte en corrosiebestendigheid, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen in extreme omgevingen, zoals de lucht- en ruimtevaart en chemische processen.
Titanium:Titanium u-bochtbuizen bieden uitzonderlijke corrosieweerstand, vooral in zeer corrosieve omgevingen. Ze worden gebruikt in industrieën zoals chemische verwerking en maritieme toepassingen.
Hoe buizenbundels werken
Buizenbundels bevinden zich in shell-and-tube-warmtewisselaars. De buizenbundels zijn gepositioneerd in een cilindrische schaal, waar vloeistoffen met verschillende starttemperaturen door en over buizen stromen. De vloeistoffen kunnen vloeistoffen of gassen zijn. Warmte wordt via de buiswanden van de ene vloeistof naar de andere overgedragen, hetzij van binnen de buizenbundel (buiszijde) naar de binnenkant van de schaalwand (schaalzijde), of andersom.
Als er meer buizen in de buizenbundel zitten, wordt de warmteoverdracht vergroot omdat er een groter warmteoverdrachtsoppervlak is. Oppervlakteverbeteringen kunnen worden toegevoegd om het beschikbare oppervlak te vergroten of de vloeistofturbulentie te vergroten, waardoor ook de warmteoverdrachtssnelheid toeneemt. Finned buizen kunnen helpen wanneer de vloeistof aan de mantelzijde een aanzienlijk lagere warmteoverdrachtscoëfficiënt heeft dan de vloeistof aan de buiszijde.
Motorkappen en eindkanalen regelen de vloeistofstroom in het buiszijdige circuit. Schotten in de schaal leiden vloeistoffen aan de zijkant van de schaal over de buizenbundel, waardoor de snelheid en turbulentie toenemen, waardoor de snelheid van de warmteoverdracht toeneemt. Schotten moeten strak in de schaal passen om prestatieverlies door vloeistofbypass rond de schotten te voorkomen. Schotten worden meestal aan de buizenbundel bevestigd in plaats van aan de schaal, zodat de buizenbundels gemakkelijk kunnen worden verwijderd voor onderhoud.
Ontwerpoverwegingen
Berekening warmteoverdracht:Thermodynamische principes worden toegepast om het vereiste warmteoverdrachtsoppervlak, de buisafmetingen en de stroomopstellingen te bepalen om de gewenste warmtewisselingssnelheid te bereiken. Er wordt rekening gehouden met factoren zoals vloeistofeigenschappen, temperatuurverschillen en warmteoverdrachtscoëfficiënten.
Analyse van drukval:Het ontwerp minimaliseert de drukval over de bundel om het energieverbruik te verminderen en de algehele efficiëntie te verbeteren. Dit omvat het optimaliseren van de buisafstanden, stromingspatronen en verbijsterende configuraties.
Materiaalkeuze:Het selecteren van geschikte materialen voor buizen en ondersteunende structuren is cruciaal. Er wordt rekening gehouden met factoren als vloeistofcompatibiliteit, corrosieweerstand, bedrijfstemperatuur en -druk en kosten.
Stressanalyse:De structurele integriteit wordt verzekerd door middel van spanningsanalyse om buisdefecten als gevolg van druk, thermische uitzetting en trillingen te voorkomen.
Stroomverdeling:Een gelijkmatige stroomverdeling over de gehele bundel is essentieel voor een uniforme warmteoverdracht. Dit omvat het ontwerpen van geschikte spruitstukken en verbijsterende opstellingen.
Tekenen van verslechtering van uw buizenbundels
Het is een goed idee om regelmatig onderhoud aan uw warmtewisselaars te plannen. Als u het niet prettig vindt om de buizenbundel zelf te inspecteren, vraag dan een professional om u te helpen. Anders raden we u aan op deze borden te letten, die aangeven dat u mogelijk reparaties nodig heeft
Corrosie op de buizen:De meeste buizenbundels zijn gemaakt van geleidende metalen, zoals koper. Op deze metalen verschijnt corrosie meestal als een slijmerige of schilferige groen/bruine tint. Na verloop van tijd zullen uw buizen waarschijnlijk een beetje gaan corroderen als ze worden blootgesteld aan het water/de stoom die door het systeem beweegt. Een beetje corrosie is niets om je zorgen over te maken. Corrosie verzwakt het metaal echter en kan er uiteindelijk voor zorgen dat het breekt of dat er kleine deeltjes geoxideerd metaal vrijkomen in de vloeistof die door de buis stroomt. Dus als u veel corrosie ziet, bel dan een professional.
Lucht en vuil in het systeem:Hoe goed een buizenbundel ook is gemaakt, er zal slijtage aan optreden waardoor deze kan worden aangetast. Deze verontreinigingen kunnen moeilijk te herkennen zijn omdat ze zich achter het ondoorzichtige oppervlak van de buis bevinden. Zoek naar vuilophopingen aan de onderkant van de buizen, waar ze de buisplaten en schotten ontmoeten. Als er sprake is van aanzienlijke vuilophoping, vooral als het slijmerig of ontpit is, bel dan een professional. Lekkende buizenbundels kunnen extra problemen veroorzaken voor uw sanitaire water- en verwarmingssysteem.
Pinhole-lekken:Soms is een lek in uw systeem niet met het blote oog zichtbaar. Als u hard water ziet verschijnen in uw condensaatretour naar uw ketel, is er mogelijk sprake van een lek. Isoleer de verdachte warmtewisselaar van de stoomtoevoer en open vervolgens de waterklep en open tegelijkertijd de afvoer van de condensaatzeef. Als het water uit de zeef begint te stromen, weet je dat je een defecte slangenbundel hebt. Dit probleem kan rampzalig zijn als het onbeheerd wordt achtergelaten. Het kan zeer gevaarlijk zijn om defecte buizenbundels in uw systeem te laten lekken, vooral als hard water terugkomt in uw ketel en gedurende langere tijd niet wordt geadresseerd.
Onze fabriek
TS Industrial heeft uitgebreide mogelijkheden op het gebied van het nauwkeurig rollen van roestvrijstalen strips, speciale metalen strips en speciale staven met exacte afmetingen. Onze specialiteiten zijn onder meer dunstrook, folie en staaf met smalle breedtemogelijkheden. Wij bieden extreem nauwe dimensionale, vlakheidstoleranties. Een uitgebreide keuze uit RVS, speciale metalen, Koper-nikkellegeringen, Aluminium, Afsluiters, Buisfittingen en
titaniumlegeringen zijn beschikbaar en op voorraad.

Veelgestelde vragen
Vraag: Hoe bereken je de diameter van een buizenbundel?
A: "D" Bundeldiameter: Dit is de totale diameter die nodig is om de bundel in een bestaande schaal of tank te passen. Deze maat is inclusief eventuele schotten of buissteunen. Een goede manier om een nauwkeurige "D"-diameter te krijgen, is door de omtrek te meten en te delen door 3,14. Dit geeft je de diameter van de bundel.
Vraag: Moet een buizenbundel op de buizen worden ondersteund?
A: Er zijn buissteunen en afstandshouders meegeleverd om de buizen stevig op hun plaats te houden en de trillingen van de buizen te dempen. De bundel wordt bij elkaar gehouden en krijgt structurele integriteit door langsliggers die zijn vastgeschroefd of gelast aan de headers, buissteunen en het raamwerk dat de eenheid ondersteunt.
Vraag: Wat is een U-buisbundel?
A: Zoals de naam al doet vermoeden, bestaat het uit een bundel buizen die in een U-vorm zijn gebogen en meestal in een omhulsel zijn ondergebracht. Het ontwerp vergemakkelijkt de uitwisseling van warmte tussen twee vloeistoffen, waardoor een efficiënte energieoverdracht wordt gegarandeerd zonder direct contact daartussen.
Vraag: Hoe wordt de buismaat bepaald?
A: Buis wordt gemeten aan de hand van een exacte buitendiameter (OD) en wanddikte. Buis wordt gemeten aan de hand van een nominale buitendiameter (ook bekend als NPS of Nominale buismaat) en wanddikte. De opgegeven afmetingen voor de buizen hebben betrekking op de werkelijke buitendiameter.
Vraag: Waar moet een buizenbundel worden ondersteund bij het tillen?
A: Tijdens het verwijderen van de bundel mag het eigen gewicht van de bundel nooit op individuele buizen worden ondersteund, aangezien de buizen klein zijn en van relatief dun metaal zijn gemaakt. Laat de bundel rusten op de buisplaat, steunplaten of houtblokken die op maat zijn gesneden om in de omtrek van de bundel te passen.
Vraag: Wat is het doel van de buizenbundel?
A: Een buizenbundel is een verzameling buizen die zijn gebundeld en in een omhulsel zijn ondergebracht. Buizenbundels worden vaak gebruikt in een verscheidenheid aan industriële toepassingen voor warmteoverdracht, vloeistofbehandeling en andere processen.
Vraag: Hoe dik is een buizenbundel?
A: Tussen 5/8" tot 3"
De dikte varieert tussen 5/8 "tot 3". De totale lengte van de buis omvat de volledige lengte van de buizenplaat en de laatste bocht van de buizen. De "D"-bundeldiameter is de gatdiameter die nodig is om een buizenbundel in een tank of schaal te laten passen. Het omvat buissteunen en schotten.
Vraag: Wat is de diameter van een buizenbundel?
A: Buisdiameter - Typische buisdiameters zijn 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1 1/4" buitendiameter. De meeste stoomconverters en water/waterwisselaars zijn 3/4 " Buitendiameter Houd er rekening mee dat buizen met een buitendiameter van 3/4" een binnendiameter van ongeveer 5/8" hebben. Sommige tankverwarmingsbundels hebben een buitendiameter van 1 1/4"
Vraag: Hoe kan ik de buizenbundel verwijderen?
A: Verwijder de buizenbundel: Zodra de schaalafdekking is verwijderd, is de buizenbundel toegankelijk. Verwijder eventuele beugels, klemmen of steunen waarmee de buizenbundel aan de schaal is bevestigd. Til de buizenbundel voorzichtig uit de schil met behulp van een kraan of ander hijsmiddel.
Vraag: Waar worden buizenbundels voor gebruikt?
A: Onderhoud van HVAC-buizenbundels Buizenbundels vormen een essentieel onderdeel van het HVAC- en hydronische systeem van een commerciële faciliteit. Het zijn de verwarmingselementen die energie in de vorm van warmte uitwisselen en overbrengen naar het water dat vervolgens doorgaans wordt gebruikt voor de verwarming van gebouwen of voor de behoefte aan warm water voor huishoudelijk gebruik.
Vraag: Hoe meet je de bundeldiameter?
A: De eenvoudigste manier om de kabelbundel daadwerkelijk te meten is met een klein meetinstrument, een OD-Tape genaamd. OD-Tapes worden gebruikt op het gebied van elektriciteit en loodgieterswerk om zowel de lengte als de totale buitendiameter te meten.
Vraag: Wat is de diameter van de buizenbundel?
A: ``D'' Bundeldiameter is de volledige diameter die nodig is om een buizenbundel in een schaal of tank te laten passen. De ``D''-bundeldiameter omvat schotten en buissteunen. Een gemakkelijke manier om de diameter te meten is door de omtrek van de schaal te nemen en deze vervolgens door 3,14 te delen om de diameter van de bundel te krijgen.
Vraag: Moet een buizenbundel op de buizen worden ondersteund?
A: Er zijn buissteunen en afstandshouders meegeleverd om de buizen stevig op hun plaats te houden en de trillingen van de buizen te dempen. De bundel wordt bij elkaar gehouden en krijgt structurele integriteit door langsliggers die zijn vastgeschroefd of gelast aan de headers, buissteunen en het raamwerk dat de eenheid ondersteunt.
Vraag: Wat is een buizenbundel?
A: Een buizenbundel is een set buizen in een pijpenbundel-warmtewisselaar. Een set buizen wordt de buizenbundel genoemd en kan uit verschillende soorten buizen bestaan. Bij een shell-and-tube-wisselaar is de buizenbundel opgesloten in een cilindrische schaal, waar het tweede fluïdum doorheen stroomt.
Vraag: Wat is een gebundelde buisstructuur?
A: Een gebundelde buis is een cluster van afzonderlijke buizen die zijn verbonden om als één bundelbuis te fungeren. Buissystemen kunnen in verschillende geometrische vormen worden gebruikt, zoals rechthoekig, vierkant, driehoekig, cirkelvormig en zelfs vrije vormen in het plan.
Vraag: Wat zijn de verschillende soorten warmtewisselaarbuisbundels?
A: Rechte buizenbundel VS U-buisbundel
Dit type is efficiënt, maar vereist meer inspanning om de tank te openen en de bundel te verwijderen om schoon te maken of te onderhouden. Een rechte buisbundel heeft lagere installatiekosten dan een U-buisbundel. U-buisbundel: De aanbevolen en nieuwe buizenbundel voor algemeen gebruik is de U-buisindeling.
Vraag: Wat zijn de materialen van buizen in een warmtewisselaar?
A: Op basis van thermische modelleringsvergelijkingen met behulp van HTRI-software zijn koper en koper/nikkel doorgaans het meest geleidende materiaal dat beschikbaar is voor wisselaarbuizen. Koolstofstaal, roestvrij staal en hogere legeringen zijn iets minder efficiënt, maar presteren allemaal vergelijkbaar.
Vraag: Wat doet de buizenbundel?
A: Gewoonlijk hebben buizenbundels een groot gecombineerd oppervlak dat een efficiënte warmteoverdracht of koeling van vloeistoffen in de buizen mogelijk maakt.
Vraag: Wat is het verschil tussen U-buis en rechte buis?
A: Hoewel U-buizen moeten worden gebogen, hebben ze slechts één buisplaat en kap nodig, waardoor de kosten aanzienlijk worden verlaagd. Rechte buizen zijn gevoelig voor schade door thermische uitzetting, omdat het verwarmen van buizen met verschillende snelheden de buisplaat en de mantel kan beschadigen. Een uitzettingsvoeg kan dit probleem verzachten, maar brengt kosten met zich mee.
Vraag: Waar wordt de U-vormige buis voor gebruikt?
A: U-vormige buizen worden gebruikt wanneer een gas of een chemische stof in de lucht door een materiaal in de U-buis moet worden geleid, vooral bij een lagere temperatuur.
Populaire tags: u buigt buisbundel, China u buigt buisbundel leveranciers, fabrikanten, fabriek
















