Menetelmä ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lämmitysputkien laadun erottamiseksi
Jätä viesti
Avain ruostumattomien teräslevyjen laatuun on nikkelipitoisuuden ero. Nikkeli on korkealaatuinen korroosionkestävä elementti. Ruostumattoman teräslevyn ja kromin lopullinen fuusio vahvistaa entisestään korroosionkestävyyttä ja korroosionkestävyyttä. Vähähiilisellä ja ympäristöystävällisellä nikkeliteräksellä tulisi kuitenkin olla puhdas ferriittirakenne, jonka nikkelipitoisuus on yli 24 %. Vain 27 %:n nikkelipitoisuudella teräksen korroosionkestävyys voi muuttua merkittävästi joissakin aineissa. Siksi lämmitysputkiin voidaan valita ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmitysputket 800, 840 ja 316L800, joiden nikkelipitoisuus on 30 %, 840 putket, joiden nikkelipitoisuus on 20 %, ja 316 L ruostumattomasta teräksestä valmistetut lämmitysputket, joiden nikkelipitoisuus on 10 %. . Jos käytetään kuitenkin heikompia 304-putkia, ruostumattoman teräslevyn nikkelipitoisuus on vain 8 %.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen lämmitysputkien edut: hyvä lämmönkestävyys, ilman palamisen kestävyys ja suhteellisen alhaiset kustannukset. Tällä hetkellä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja lämmitysputkia on erilaisia, ja eri materiaalien hinnat vaihtelevat suuresti. Se on myös eräänlainen ruostumaton teräslevy, jolla on merkittäviä eroja laadussa ja suorituskyvyssä. Siksi lämmitysputkia ostettaessa on tarpeen tarkistaa ruostumattomien teräsputkien todellinen alkuainepitoisuus, jotta vältytään huonolaatuisten tuotteiden valinnasta korkealla hinnalla väärennetyille tavaroille.
Näiden suorien menetelmien lisäksi on olemassa myös seuraavia tapoja testata sen laatua.
1. Sähkölaitteiden puristuslujuus
Kuuluisten tuotteiden tulee kestää 50 Hz ja painetta minuutin ajan kylmän sähkön intensiteetissä ja käyttölämpötilassa. Virran katkaisemisen jälkeen 5 * * ei ollut tunkeutumis- tai oikosulkuvikoja.
2. Suorita kuormituskokeita
Riittävissä eksotermisissä reaktio-olosuhteissa 1. Kytke 127 kertaa maksimiteho 5 tunniksi, katkaise virta jäähdytystä varten ja hankaa toistuvasti kuumaa kohtaa vasten 30 kertaa nähdäksesi, onko lämmitysputki vaurioitunut.
3. Vuotovirtakoe
Täysin lämmitetyissä olosuhteissa aseta lämmitysputki paikalleen. Jos vuotovirta on alle 0,5 MA, se on erinomainen sähkölämmitysputki.
4. Tiivistyskyky
Tämä tiivistys suoritetaan pääasiassa sähkölämmityslaitteen kotelolle. Aseta lämmitysputki emäksiseen veteen ja paljasta sitten lämmitysputken molemmat puolet nähdäksesi, vastaavatko suorituskykyvaatimukset kohtien 1 ja 3 vaatimuksia.
5. Tiiviste
Tärkeimmät suorituskykyvaatimukset ovat yhdenmukaisia neljännen kohdan kanssa, mutta testiolosuhteet ovat erilaiset. Testiolosuhteet ovat sähkölämmitysputken sijoittaminen 60 asteen lämpötilaan ja 95 %:n ilmankosteuteen yhdeksi päiväksi.








