GR1 titanrør til varmevekslere
Jun 30, 2026
GR1 Titanium Tube vs 304/316L rustfrit stål
| Materiale | Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) | Havvandskorrosionshastighed (mm/år) | Spaltekorrosionstemperatur (grad) | Spændingskorrosion Risiko for revner |
|---|---|---|---|---|
| GR1 Titanium | Ikke relevant (passiv film selv-helbredelse) | < 0.001 | >80 grader | Ekstremt lavt |
| 304 rustfrit stål | ~19 | 0.05 – 0.10 | < 10°C | Højt over 60 grader |
| 316L rustfrit stål | ~25 | 0.02 – 0.05 | < 15°C | Moderat over 60 grader |
| 90/10 Cu-Ni | Ikke relevant | 0.01 – 0.02 | < 40°C | Lav |
| Titanium klasse 2 | Ikke relevant | < 0.001 | >80 grader | Ekstremt lavt |
GR1 titanium er ikke afhængig af chrom eller molybdæn for korrosionsbestandighed - det danner enstabil, kontinuerlig og selv-helbredende passiv titaniumdioxid (TiO₂) filmsom forbliver intakt, selv når den er mekanisk beskadiget. Denne film erstabil i havvand op til 80 graderog giverpraktisk talt ubegrænset levetidi kloridmiljøer. Forkraftværks kondensatorerbrug af havvand som kølemedium,GR1 titanium sømløst rører blevet industristandarden.

Termisk ledningsevne vs. korrosionsbestandighed
| Materiale | Termisk ledningsevne (W/m·K) | Typisk vægtykkelse (mm) | Begroningsmodstand (m²·K/W) | Samlet U-værdi (W/m²·K) - Vand/vand |
|---|---|---|---|---|
| Kobber / Cu-Ni | ~380 | 1.2 – 1.6 | Moderat (0,0002) | ~2,500 – 3,000 |
| 316L rustfrit stål | ~16 | 0.9 – 1.2 | Moderat (0,0002) | ~1,800 – 2,200 |
| GR1 Titanium | ~17 | 0.5 – 0.9 | Meget lav (0,00005) | ~2,200 – 2,800 |
Hvorfor vælge GR1 titanium?
Tyndere væggekan bruges, fordi titaniums korrosionsbestandighed eliminerer behovet for korrosionsgodtgørelse
Lavere begroningstendenspå grund af glat, oxid-fri overflade - er biobegroning og skældannelse betydeligt reduceret
Højere rør-sidehastighedkan tolereres (op til 3,5 m/s i havvand) uden erosion-korrosionsproblemer
Dimensioner og standardstørrelser
| Ydre diameter (OD) | Vægtykkelse (WT) | Typisk anvendelse | Standard længde |
|---|---|---|---|
| 12,7 mm (1/2 tomme) | 0,70 mm, 0,89 mm | Små kondensatorer, fordampere | 3m – 6m |
| 15,88 mm (5/8 tomme) | 0,89 mm, 1,09 mm | Mellemstore varmevekslere, kølere | 4m – 8m |
| 19,05 mm (3/4 tomme) | 0,89 mm, 1,09 mm, 1,24 mm | Standard varmevekslere | 4m – 10m |
| 25,4 mm (1 tomme) | 0,89 mm, 1,09 mm, 1,24 mm, 1,65 mm | Store kondensatorer, procesvekslere | 4m – 12m |
| 31,75 mm (1,25 tommer) | 1,09 mm, 1,24 mm, 1,65 mm | Højt-flow-applikationer | 4m – 12m |
| 50,8 mm (2 tommer) | 1,24 mm, 1,65 mm, 2,11 mm | Fordampere, store procesvekslere | 4m – 15m |
Forbrugerdefinerede varmeveksler bundter, tilbyder vipræcisionsskåret-til-længde GR1 titaniumrørop til15 metermedOD tolerance ±0,08 mmogvægtykkelsestolerance ±10 %. Vi leverer ogsåklargøring af rør-endeinklusiveaffasning, afgratning og poleringfor at lette glat rørrullning og ekspansion til rørplader.
Hvad kan gå galt med varmevekslerrør?

| Real fiasko scenarie | Grundårsag | Vores QC modforanstaltninger | Testmetode |
|---|---|---|---|
| Rør flækker under rulning til rørplade | Materiale for hårdt / utilstrækkelig duktilitet | Udfladning + Flare test på hvert heat- vi afviser, hvis der opstår revner ved 2x OD-udfladning | ASTM B338 mekaniske test |
| Pinhole lækage udvikler sig efter 6 måneder i havvand | Underjordisk inklusion er ikke fanget af standard UT | Roterende-sonde Eddy Current (ET)med 100 % dækning - registrerer fejl så små som 0,1 mm | Intern ET-standard for alle varmevekslerordrer |
| Rørender korroderer ved rørpladespalten | Overfladeforurening fra mølleolie/rester | Ultralydsaffedtning + skyl med varmt DI-vand- fjerner alle organiske rester inden emballering | Vandbrudstest + UV-inspektion |
| Rør vibrerer og spænder ved støtteplader | Resterende stress fra kold tegning forårsager mikro-bevægelse | Afspændingsudglødningverificeret ved -røntgendiffraktion (restspænding < 50 MPa) | XRD restspændingsmåling på prøve |
Vores fabrik

| Metrisk | Vores præstation | |
|---|---|---|
| Årlig varmevekslerrørsydelse | 850+ tons (GR1 + GR2) | Det har vikøre flere store projekter samtidigt- ingen flaskehalse |
| Kold pilgering hastighed (typisk) | 8-12 meter/minut | Hurtigere gennemløb= kortere leveringstider for din pakke |
| Maksimal rørlængde (enkelt stykke) | 18 meter | Færre svejsningeri din varmeveksler=lavere lækagerisiko |
| Vægtykkelseskonsistens (varme-til-varme) | ±8 % af nominel | Forudsigelig rulleadfærd- ingen overraskelser i dit rørark |
| Leveringstid for standardstørrelser | 3 arbejdsdage (lager) / 18 dage (brugerdefineret) | Hurtigere projektafslutning- du bliver betalt hurtigere |
| Antal VAR-smeltninger pr. år | 120+ opvarmer | Høj smeltefrekvens= friskere materiale, bedre sporbarhed |
FAQ
Q1: Hvorfor vælge GR1 titaniumrør frem for GR2 til varmevekslerapplikationer?
Svar: GR1 tilbyder overlegen formbarhed til rørrulning og ekspansion- dens lavere flydespænding (170-310 MPa vs. 275-450 MPa for GR2) gør det væsentligt nemmere at rulle til rørplader uden at revne. Til varmevekslere, der kræveromfattende rørrulning, afbrænding eller bøjning, GR1 er den foretrukne karakter. GR2 kan vælges, hvis der kræves højere styrke til tynde-vægdesigns.
Q2: Hvad er den maksimale havvandstemperatur for GR1 titanium kondensatorrør?
Svar: GR1 titaniumrør kan håndtere havvandstemperaturer op til 80 grader (176 grader F)uden risiko for sprækkekorrosion eller grubetæring. Ved temperaturer over 80 grader forbliver den passive film stabil, men risikoen forbrintabsorptionøges, hvis katodisk beskyttelse ikke er korrekt kontrolleret. Til afsaltningsanlæg, der arbejder ved højere temperaturer, anbefaler vi Grade 2 eller Grade 7 titanium.
Q3: Kan GR1 titanium varmevekslerrør svejses til titanium rør plader?
Svar: Ja, GR1 titanium rør kan svejses til titanium rør plader ved hjælp af GTAW (TIG) svejsningmed 100% argon afskærmning. Svejsesamlingen skal værerenset med argon på rodsidenfor at forhindre skørhed. Vi anbefaler at brugeGR1 eller GR2 fyldtrådtil svejsetilpasning. Efter-svejseinspektion bør omfattefarvestof penetrant testellerpneumatisk lækagetestfor at verificere svejseintegriteten.
Q4: Hvad er forskellen mellem sømløse og svejsede GR1 titaniumrør til varmevekslere?
Svar: Sømløse GR1 rører produceret ved roterende piercing og koldtrækning - de haringen svejsesømog foretrækkes tilvarmevekslere med højt-tryk eller høj-integritet(f.eks. nukleare, kemiske reaktorer).Svejste-og-trukne GR1-rører dannet af strimler, svejset og derefter koldt-trukket til de endelige mål - de tilbydermere ensartet vægtykkelse, bedre koncentricitet, oglavere omkostninger, hvilket gør dem ideelle til store kraftværkskondensatorer. Begge er ASTM B338-kompatible.
Spørgsmål 5: Hvilke standarder for hvirvelstrømstestning (ET) anvender du på varmevekslerrør?
Svar: Vi udfører hvirvelstrømstest i henhold til ASTM E426 og ASME Sektion Vkrav. Til varmevekslerrør bruger vi enroterende sondesystemfor at opnå større end eller lig med 90 % dækning af røroverfladen. Mangler vurderes i forhold til acceptkriterier prSA-213 / SA-249- typisk markeres enhver fejl, der overstiger 5 % af vægtykkelsen, med henblik på afvisning eller yderligere evaluering.
Spørgsmål 6: Leverer du testrapporter om rørrulning og ekspansion?
Svar: Ja, efter anmodning leverer vi testrapporter om rørekspansionsom en del af vores MTR-pakke. Vi optræderudfladningstest, flaretest og ekspansionstestpå prøver fra hver varme for at verificere, atGR1 titanium rørkan modstå den nødvendige deformation underrør-til-rulning af rørark. Disse tests udføres i henhold til ASTM B338-kravene.







