
Los tubos de calderas se refieren principalmente a los tubos utilizados para fabricar sobrecalentadores, tuberías principales de vapor y superficies de calentamiento de cámaras de combustión de calderas. Los requisitos de rendimiento para las tuberías de acero para calderas son principalmente un buen rendimiento de soldadura, cierta resistencia a altas temperaturas y resistencia a la corrosión y oxidación alcalinas. Los aceros para calderas comúnmente utilizados incluyen acero calmado con bajo contenido de carbono fundido en hornos de hogar abierto o acero con bajo contenido de carbono fundido en hornos eléctricos, con un contenido de carbono Wc en el rango de 0,16%-0,26%. En la fabricación de calderas de alta presión se utiliza acero perlítico resistente al calor o acero austenítico resistente al calor. En los últimos años, también se han utilizado aceros ordinarios de baja aleación para construir calderas, como 12 manganeso, 15 manganeso vanadio, 18 manganeso molibdeno niobio, etc.
Qué es SCH 80?
SCH 80 (Schedule 80 pipe) representa el espesor de pared, que se refiere a tuberías engrosadas XS con un espesor de pared de presión inferior a DN200 mm. Los escenarios de uso generalmente implican condiciones de alta temperatura, alta presión y alta corrosión. El espesor de la pared de las tuberías de grado SCH 80 es relativamente grueso y la presión y la temperatura en el entorno de uso deben cumplir con los estándares ASME/ANSI para garantizar la seguridad y confiabilidad del sistema de tuberías. Los sistemas de tuberías de grado SCH 80 se utilizan a menudo en la fabricación de equipos químicos, tuberías de alta presión, calentadores de alta temperatura y algunos sistemas de tuberías especiales. Al diseñar e instalar un sistema de tuberías de acero, es necesario seleccionar el número de tubería apropiado de acuerdo con el entorno de uso real para garantizar la estabilidad y seguridad del sistema de tuberías.
Características y aplicaciones del tubo de caldera sin costura SCH 80:
Resistencia a alta presión, alta precisión, sin deformación durante el doblado en frío, sin grietas ni aplanamiento, sin incrustaciones de óxido, buena resistencia a la tracción y al impacto.
1. Alta resistencia: los tubos de acero sin costura tienen alta resistencia y pueden soportar ambientes hostiles como alta presión y alta temperatura, lo que garantiza el funcionamiento seguro de la caldera.
2. Resistencia a la corrosión: Los tubos de acero sin costura tienen buena resistencia a la corrosión y pueden resistir la erosión de diversas sustancias químicas, lo que prolonga la vida útil de la caldera.
3. Buena conductividad térmica: los tubos de acero sin costura tienen buena conductividad térmica y pueden transferir calor de manera efectiva y mejorar la eficiencia de la caldera.
4. Fácil de procesar: la tubería de acero sin costura tiene un buen rendimiento de procesamiento y se puede soldar, doblar y realizar otras operaciones fácilmente para mejorar la eficiencia de la producción.
La diferencia entre la tubería SCH 40 y la tubería SCH 80:
La principal diferencia entre los tubos de acero SCH 40 y SCH 80 es el espesor de la pared. La tubería SCH 40 tiene un espesor de pared más delgado y a menudo se usa en aplicaciones de baja presión, como plomería residencial o sistemas de riego. La tubería para calderas SCH 80 tiene paredes más gruesas y se utiliza en aplicaciones de alta presión, como procesos industriales, sistemas hidráulicos y tuberías subterráneas. Están diseñados para soportar presiones más altas y soportar tensiones mayores que las tuberías SCH 40.
En cuanto a las dimensiones específicas, el espesor de la pared de la tubería SCH 40 es de aproximadamente 0,109 pulgadas, mientras que el espesor de la pared de la tubería SCH 80 es de aproximadamente 0,154 pulgadas. Esto significa que la tubería SCH 80 es aproximadamente un 30% más gruesa que la tubería SCH 40. Si bien las tuberías SCH 80 son más resistentes y duraderas que las tuberías SCH 40, también son más caras.
La tubería SCH 80 tiene paredes más gruesas y requiere más material y más tiempo de fabricación, lo que aumenta los costos. Al seleccionar tuberías para una aplicación específica, es importante considerar los requisitos de presión y la rentabilidad de seleccionar tuberías más gruesas y caras.
Pipe Sch 80 Chart, Dimensions, Weight And Pipe Wall Thickness
Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.095 | 2.41 | 0.31 | 0.47 |
1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.119 | 3.02 | 0.54 | 0.8 |
1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.147 | 3.73 | 1.09 | 1.62 |
3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.154 | 3.91 | 1.47 | 2.2 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.179 | 4.55 | 2.17 | 3.24 |
1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.191 | 4.85 | 3 | 4.47 |
1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.2 | 5.08 | 3.63 | 5.41 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.218 | 5.54 | 5.02 | 7.48 |
2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.276 | 7.01 | 7.66 | 11.41 |
3 | 3.5 | 88.9 | 0.3 | 7.62 | 10.25 | 15.27 |
3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.318 | 8.08 | 12.5 | 18.63 |
4 | 4.5 | 114.3 | 0.337 | 8.56 | 14.98 | 22.32 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.375 | 9.53 | 20.78 | 30.97 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.432 | 10.97 | 28.57 | 42.56 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.5 | 12.7 | 43.39 | 64.64 |
10 | 10.75 | 273 | 0.594 | 15.09 | 64.43 | 96.01 |
12 | 12.75 | 323.8 | 0.688 | 17.48 | 88.63 | 132.08 |
14 | 14 | 355.6 | 0.75 | 19.05 | 106.13 | 158.1 |
16 | 16 | 406.4 | 0.844 | 21.44 | 136.61 | 203.53 |
18 | 18 | 457 | 0.938 | 23.83 | 170.92 | 254.55 |
20 | 20 | 508 | 1.031 | 26.19 | 208.87 | 311.17 |
24 | 24 | 610 | 1.125 | 30.96 | 296.58 | 442.08 |
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