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压力容器与换热器膨胀节选用指南

2012年王焕庆 编著图书。

压力容器与换热器膨胀节选用指南基本信息

压力容器与换热器膨胀节选用指南目录

1 压力容器与换热器膨胀节选用说明

1.1前言

1.2选用范围

1.3产品分类

1.4膨胀节标记

1.5强度计算条件

1.6温度、压力、疲劳寿命和位移量

1.7编后

2 HTZ—3型波形膨胀节整体成形加强U形系列基本参数与尺寸

2.1 不锈钢

表2.1(1)06Cr19Ni10、06Cr18Ni11Ti HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(2)06Cr17Ni12Mo2、06Cr17Ni12Mo3Ti、06Cr19Ni13Mo3、022Cr19Ni13Mo3 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(3)07Cr17Ni12Mo2 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(4)022Cr19Ni10 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6N6.4MPa)

表2.1(5)07Cr19Ni11Ti HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(6)06Cr25Ni20 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~4.0MPa)

表2.1(7)022Cr17Ni12Mo2 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(8)022Cr23Ni4MoCuN HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0 6~6.4MPa)

表2.1(9)022Cr22Ni5Mo3N HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(10)022Cr25Ni7Mo4N HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(11)022Cr19Ni5Mo3Si2N HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(12)015Cr20Ni18Mo6CuN HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.1(13)015Cr21Ni26Mo5Cu2 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~4.0MPa)

2.2镍及镍基合金

表2.2(1) AL—6XN HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(2) N5 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~4.0MPa)

表2.2(3) N6、N7 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~4.0MPa)

表2.2(4) NCu30 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(5) NS312 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(6) NS336 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(7) NS111 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(8) NS142 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(9) NS143 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(10) NS112 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(11) NS334 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(12) NS321 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(13) NS322 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(14) NS335 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(15)Hastelloy C—22 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(16)Hastelloy C—59 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(17)Hastelloy B—3 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(18)Hastelloy G—30 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

表2.2(19) HR—160 HTZ—3型波形膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.6~6.4MPa)

3 附录

《选用指南》材料牌号对照表

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压力容器与换热器膨胀节选用指南造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

国产压力容器

  • 品种:国产压力容器罐;规格(mm):Ф1800;压力:1.6;
  • 莲盛
  • 13%
  • 四川瀚尊建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

国产压力容器

  • 品种:国产压力容器罐;规格(mm):Ф2000;压力:1.6;
  • 莲盛
  • 13%
  • 四川瀚尊建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

国产压力容器

  • 品种:国产压力容器罐;规格(mm):Ф1600;压力:0.6;
  • 莲盛
  • 13%
  • 四川瀚尊建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

国产压力容器

  • 品种:国产压力容器罐;规格(mm):Ф1200;压力:1;
  • 莲盛
  • 13%
  • 四川瀚尊建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

国产压力容器

  • 品种:国产压力容器罐;规格(mm):Ф600;压力:1.6;
  • 莲盛
  • 13%
  • 四川瀚尊建筑工程有限公司
  • 2022-12-06
查看价格

压力式比例混合装置

  • PHY16/10
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
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压力式比例混合装置

  • PH Y32/30
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

压力式比例混合装置

  • PH Y64/40
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

压力式比例混合装置

  • PH Y64/55
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

压力式比例混合装置

  • PH Y64/76
  • 湛江市2005年2月信息价
  • 建筑工程
查看价格

压力容器

  • 4040×1芯装
  • 5支
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2017-08-31
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非标压力容器

  • 碳钢 T(申特)
  • 1188台
  • 1
  • 索帕·沃特克
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-02
查看价格

非标压力容器

  • 不锈钢316L T(申特)
  • 8920台
  • 1
  • 索帕·沃特克
  • 高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-04-24
查看价格

非标压力容器

  • 不锈钢304 T(申特)
  • 3517台
  • 1
  • 索帕·沃特克
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-04-10
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武钢舞钢锅炉压力容器

  • 品名 锅炉压力容器用钢 材质 15CRMOR 产地/厂家 舞钢 规格 Ф195、1570×8600(mm)
  • 5688t
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-06-05
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压力容器与换热器膨胀节选用指南编辑推荐

《压力容器与换热器膨胀节选用指南:第3册》可供设计单位、制造企业和用户的广大工程技术人员使用。

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压力容器与换热器膨胀节选用指南常见问题

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压力容器与换热器膨胀节选用指南文献

压力容器用20钢钢管的选用指南 压力容器用20钢钢管的选用指南

压力容器用20钢钢管的选用指南

格式:pdf

大小:194KB

页数: 3页

对压力容器用20钢钢管材料标准的技术指标进行了分析,找出符合TSG R0004-2009及GB150.2-2011规定的20钢钢管标准,再进行了选用的经济性分析,确定了20钢钢管的选用指南。

换热器膨胀节的设计 换热器膨胀节的设计

换热器膨胀节的设计

格式:pdf

大小:194KB

页数: 4页

重点讲述在固定管板换热器设计过程中,在什么条件下需要设置膨胀节,以及膨胀节在设计计算过程中易出现的一些问题,提请设计者注意。

压力容器与换热器膨胀节选用指南(第1册)内容简介

《压力容器与换热器膨胀节选用指南(第1册)》主要针对常用的U形膨胀节,根据GB16749-1997《压力容器膨胀节》标准规定,结合本企业长期制造膨胀节的经验,编制了55种材料依据设计压力、设计温度、补偿量、介质等选用整体成形大波高单层U形HTZ-1型膨胀节的基本参数与尺寸,适用于金属制压力容器、金属制换热器用整体成形U形金属波纹管膨胀节,其设计压力不大于6.SMPa,设计温度范围根据选用材质允许的使用温度确定。《压力容器与换热器膨胀节选用指南(第1册)》可供设计单位、制造企业和用户的广大工程技术人员使用。

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压力容器与换热器膨胀节选用指南(第1册)图书目录

1 压力容器与换热器膨胀节选用说明

1.1 前言

1.2 选用范围

1.3 产品分类

1.4 膨胀节标记

1.5 强度计算条件

1.6 温度、压力、疲劳寿命和位移量

1.7 编后

2 HTZ-1型膨胀节整体成形大波高单层U形系列基本参数与尺寸

2.1 不锈钢

表2.1 (1)06Cr19Nil0、06Cr18NillTiHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (2)06Cr17Ni12M02、06Cr17Ni12M03Ti、06Cr19Ni13M03、022Cr19Ni13M03

HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (3)07Cr17Ni12M02HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (4)022Cr19NiloHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (5)07Cr19NillTiHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (6)06Cr25Ni20HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~4.0MPa)

表2.1 (7)022Cr17Ni12M02HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (8)06Cr13HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (9)06Cr13AIHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~4.OMPa)

表2.1 (10)022Cr23Ni4MoCuNHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (11)022Cr22Ni5M03NHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (12)022Cr25Ni7M04NHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (13)022Cr19Ni5M03Si2NHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (14)015Cr20Ni18M06CuNHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.1 (15)015Cr21Ni26M05Cu2HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~4.0MPa)

2.2 镍及镍基合金

表2.2 (1)AL-6XNHTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (2)N5HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~4.0MPa)

表2.2 (3)N6.N7HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~4.0MPa)

表2.2 (4)NCu30HTZ-1犁膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (5)NS312(lncone1600)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (6)NS336(lncone1625)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (7)NS111(Incoloy800)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (8)NS142(lncoloy825)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (9)NS143(Carpenter20-Cb3)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (10)NS112(Incoloy800H)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (11)NS334(HastelloyC-276)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5~6.4 MPa)

表2.2 (12)NS321(HastelloyB)HTZ-1型膨胀节基本参数与尺寸

(PN=0.2 5一6.4 MPa)

……

3 附录2100433B

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固定管板换热器膨胀节

膨胀节补偿温差应力的特点是结构简单。当一个波的膨胀节的补偿能力不够时,也可以采用多波膨胀节。但膨胀节的波数最多不宜超过6个。为了使膨胀节具有良好的弹性,一般均采用1~3mm厚的不锈钢薄板来制造,这样就使其承压能力受到了很大的限制。因此,在较高压力的场合,常采用带保护罩(即夹壳式)的波形膨胀节,如图2所示。

保护罩的作用除了使膨胀节能够承受较高的压力外,还可防止膨胀节侧向变形,限制膨胀节在承压时波壳弯曲,以免使膨胀节失效。

一般情况下,装有膨胀节的固定管板换热器,只能在管壁与壳壁温差低于60~70℃和壳程流体压力不高的情况下使用。当壳程压力超过0.6MPa时,由于要承受较高的压力,波形膨胀节壁厚就要加大,但壁厚加厚,刚性就增大,弹性就变小,温差补偿作用也就降低了。这时就应考虑采用其它结构形式的换热器,如浮头式换热器等。

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