Microchannel coils goufen fir eng laang Zäit an der Automobilindustrie benotzt ier se an HVAC Equipement an der Mëtt-2000s opgetaucht.Zënterhier sinn se ëmmer méi populär ginn, besonnesch a Wunn-Klimaanlagen, well se liicht sinn, e bessere Wärmetransfer bidden a manner Kältemëttel benotzen wéi traditionell finned Röhre Wärmetauscher.
Wéi och ëmmer, manner Kältemëttel ze benotzen heescht och datt méi Suergfalt muss getraff ginn wann Dir de System mat Mikrokanalspiralen opluet.Dëst ass well souguer e puer Unzen d'Performance, d'Effizienz an d'Zouverlässegkeet vun engem Killsystem degradéiere kënnen.
304 an 316 SS capillary Coil Tubes Fournisseur a China
Et gi verschidde Materialqualitéiten, déi fir d'Spiralschlauch fir Wärmetauscher, Kessel, Superheizungen an aner Héichtemperaturapplikatiounen benotzt ginn, déi Heizung oder Ofkillung involvéieren.Déi verschidden Zorte enthalen och den 3/8 opgerullte Edelstahl-Rouer.Ofhängeg vun der Natur vun der Applikatioun, der Natur vun der Flëssegkeet déi duerch d'Réier an d'Materialgraden iwwerdroe gëtt, ënnerscheede sech dës Zorte vu Réier.Et ginn zwou verschidden Dimensiounen fir déi opgerullt Réier wéi den Duerchmiesser vum Röhre an den Duerchmiesser vun der Spule, d'Längt, d'Mauerdicke an d'Zäitplang.D'SS Coil Tubes ginn a verschiddenen Dimensiounen a Graden benotzt ofhängeg vun den Uwendungsfuerderunge.Et gi héich Legierungsmaterialien an aner Kuelestahlmaterialien, déi och fir d'Spiralröhre verfügbar sinn.
Chemesch Kompatibilitéit vum Edelstahl Coil Tube
Grad | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | Ti | Fe | |
304 | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,08 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | 0.10 | ||||
304l | min. | 18.0 | 8.0 | |||||||||
max. | 0,030 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 12.0 | 0.10 | ||||
304H | min. | 0,04 | 18.0 | 8.0 | ||||||||
max. | 0,010 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 20.0 | 10.5 | |||||
SS 310 | 0,015 Max | 2 max | 0,015 Max | 0,020 Max | 0,015 Max | 24.00 26.00 Uhr | 0,10 max | 19.00 21.00 Uhr | 54,7 min | |||
SS 310S | 0,08 max | 2 max | 1.00 max | 0,045 Max | 0,030 max | 24.00 26.00 Uhr | 0,75 max | 19.00 21.00 Uhr | 53.095 Min | |||
SS 310H | 0,04 0,10 | 2 max | 1.00 max | 0,045 Max | 0,030 max | 24.00 26.00 Uhr | 19.00 21.00 Uhr | 53.885 Min | ||||
316 | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316l | min. | 16.0 | 2.03.0 | 10.0 | ||||||||
max. | 0,035 | 2.0 | 0,75 | 0,045 | 0,030 | 18.0 | 14.0 | |||||
316TI | 0,08 max | 10.00 14.00 | 2,0 max | 0,045 Max | 0,030 max | 16.00 18.00 Uhr | 0,75 max | 2.00 3.00 | ||||
317 | 0,08 max | 2 max | 1 max | 0,045 Max | 0,030 max | 18.00 20.00 Uhr | 3.00 4.00 | 57.845 min | ||||
SS 317L | 0,035 Max | 2,0 max | 1,0 max | 0,045 Max | 0,030 max | 18.00 20.00 Uhr | 3.00 4.00 | 11.00 15.00 | 57,89 min | |||
SS 321 | 0,08 max | 2,0 max | 1,0 max | 0,045 Max | 0,030 max | 17.00 19.00 Uhr | 9.00 12.00 | 0,10 max | 5(C+N) 0,70 max | |||
SS 321H | 0,04 0,10 | 2,0 max | 1,0 max | 0,045 Max | 0,030 max | 17.00 19.00 Uhr | 9.00 12.00 | 0,10 max | 4(C+N) 0,70 max | |||
347/347 H | 0,08 max | 2,0 max | 1,0 max | 0,045 Max | 0,030 max | 17.00 20.00 Uhr | 9.0013.00 | |||||
410 | min. | 11.5 | ||||||||||
max. | 0.15 | 1.0 | 1.00 | 0,040 | 0,030 | 13.5 | 0,75 | |||||
446 | min. | 23.0 | 0.10 | |||||||||
max. | 0.2 | 1.5 | 0,75 | 0,040 | 0,030 | 30.0 | 0,50 | 0,25 | ||||
9 04l | min. | 19.0 | 4.00 | 23.00 Auer | 0.10 | |||||||
max. | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0,045 | 0,035 | 23.0 | 5.00 | 28.00 Auer | 0,25 |
Mechanesch Eegeschafte Chart vun Edelstahl Tubing Coil
Grad | Dicht | Schmëlzpunkt | Tensile Stäerkt | Yield Stäerkt (0,2% Offset) | Verlängerung |
304/304 L | 8,0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
304H | 8,0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 40 % |
310 / 310S / 310H | 7,9 g/cm3 | 1402 °C (2555 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 40 % |
306/316 H | 8,0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
316l | 8,0 g/cm3 | 1399 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
317 | 7,9 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
321 | 8,0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
347 | 8,0 g/cm3 | 1454 °C (2650 °F) | Psi 75000, MPa 515 | Psi 30000, MPa 205 | 35 % |
9 04l | 7,95 g/cm3 | 1350 °C (2460 °F) | Psi 71000, MPa 490 | Psi 32000, MPa 220 | 35 % |
SS Hëtzt Exchanger Coiled Tubes Äquivalent Qualitéiten
STANDARD | WERKSTOFF NR. | UNS | JIS | BS | GOST | AFNOR | EN |
SS 304 | 1.4301 | S30400 | SUS 304 | 304S31 | 08 Х 18 Н 10 | Z7CN18-09 | X5CrNi18-10 |
SS 304L | 1.4306 / 1.4307 | S30403 | SUS 304L | 3304S11 | 03Х18Н11 | Z3CN18-10 | X2CrNi18-9 / X2CrNi19-11 |
SS 304H | 1.4301 | S30409 | - | - | - | - | - |
SS 310 | 1.4841 | S31000 | SUS 310 | 310S24 | 20Ch25N20S2 | - | X15CrNi25-20 |
SS 310S | 1.4845 | S31008 | SUS 310S | 310S16 | 20Ch23N18 | - | X8CrNi25-21 |
SS 310H | - | S31009 | - | - | - | - | - |
SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17-11-02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
SS 316L | 1.4404 / 1.4435 | S31603 | SUS 316L | 316S11 / 316S13 | 03Ch17N14M3 / 03Ch17N14M2 | Z3CND17-11-02 / Z3CND18-14-03 | X2CrNiMo17-12-2 / X2CrNiMo18-14-3 |
SS 316H | 1.4401 | S31609 | - | - | - | - | - |
SS 316 Ti | 1.4571 | S31635 | SUS 316 Ti | 320S31 | Spezifikatioune vun 08CH17N13M2T | Z6CNDT17-123 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
SS 317 | 1.4449 | S31700 | SUS 317 | - | - | - | - |
SS 317L | 1.4438 | S31703 | SUS 317L | - | - | - | X2CrNiMo18-15-4 |
SS 321 | 1.4541 | S32100 | SUS 321 | - | - | - | X6CrNiTi18-10 |
SS 321H | 1.4878 | S32109 | SUS 321H | - | - | - | X12CrNiTi18-9 |
SS 347 | 1.4550 | S34700 | SUS 347 | - | 08Ch18N12B | - | X6CrNiNb18-10 |
SS 347H | 1.4961 | S34709 | SUS 347H | - | - | - | X6CrNiNb18-12 |
SS 904L | 1.4539 | N08904 | SUS 904L | 904S13 | STS 317J5L | Z2 NCDU 25-20 | X1NiCrMoCu25-20-5 |
D'traditionell finned Rouer coil Design ass de Standard fir vill Joren an der HVAC Industrie benotzt.D'Spiraler hunn ursprénglech ronn Kupferréier mat Aluminiumflëss benotzt, awer d'Kupferréier hunn elektrolytesch an Anthill-Korrosioun verursaacht, wat zu verstäerkten Spuleleck féiert, seet de Mark Lampe, Produktmanager fir Schmelzspiralen bei Carrier HVAC.Fir dëst Problem ze léisen, huet d'Industrie sech ëm Aluminiumröhren mat Aluminiumflëss gemaach fir d'Systemleistung ze verbesseren an d'Korrosioun ze minimiséieren.Elo gëtt et Mikrokanaltechnologie déi souwuel a Verdampfer wéi och Kondensatoren benotzt ka ginn.
"D'Mikrokanal-Technologie, genannt VERTEX-Technologie bei Carrier, ass anescht, datt ronn Aluminiumröhren duerch flaache parallele Réier ersat ginn, déi op Aluminiumflëss geschnidden sinn", sot Lampe."Dëst verdeelt de Kältemëttel méi gläichméisseg iwwer e méi breet Gebitt, verbessert d'Wärmetransfer sou datt d'Spile méi effizient funktionéiere kann.Wärend d'Mikrokanaltechnologie a Wunn-Outdoor Kondensatoren benotzt gouf, gëtt VERTEX Technologie am Moment nëmmen a Wunnspiral benotzt.
Laut Jeff Preston, Direkter vun techneschen Servicer bei Johnson Controls, erstellt de Mikrokanal-Design e vereinfachte Single-Kanal "an an eraus" Kältemittelfluss, besteet aus engem iwwerhëtzten Röhre uewen an engem subcooled Röhre um Enn.Am Géigesaz, fléisst de Kältemëttel an enger konventioneller finnéierter Röhrespiral duerch verschidde Kanäl vun uewe bis ënnen an engem serpentine Muster, wat méi Uewerfläch erfuerdert.
"Den eenzegaartege Mikrokanal-Spiral-Design liwwert en exzellente Wärmetransferkoeffizient, wat d'Effizienz erhéicht an d'Quantitéit u Kältemëttel reduzéiert", sot Preston."Als Resultat sinn Apparater entworf mat Mikrokanalspiralen dacks vill méi kleng wéi héicheffizient Geräter mat traditionelle finned Röhre Designen.Dëst ass ideal fir Plazbegrenzte Uwendungen wéi Haiser mat Nulllinnen.
Tatsächlech, dank der Aféierung vun der Mikrokanaltechnologie, seet de Lampe, konnt de Carrier déi meescht Indoor Schmelzspiralen an Outdoor-Klimaankondensatoren an der selwechter Gréisst halen andeems se mat engem ronnen Fin an Tube Design schaffen.
"Wa mir dës Technologie net ëmgesat hätten, hätte mir d'Gréisst vun der interner Schmelzspiral op 11 Zoll héich missen erhéijen an e gréissere Chassis fir den externen Kondensor musse benotzen," sot hien.
Wärend d'Mikrokanalspiraltechnologie haaptsächlech an der Hauskühlung benotzt gëtt, fänkt d'Konzept un a kommerziellen Installatiounen unzefänken wéi d'Nofro fir méi hell, méi kompakt Ausrüstung weider wiisst, sot de Preston.
Well microchannel coils enthalen relativ kleng Quantitéiten vun refrigerant, souguer e puer Unzen charge änneren kann System Liewen Afloss, Leeschtung an Energieeffizienz, Preston seet.Dofir sollten Optraghueler ëmmer mam Hiersteller iwwer de Ladeprozess iwwerpréiwen, awer et beinhalt normalerweis déi folgend Schrëtt:
Laut Lampe ënnerstëtzt d'Carrier VERTEX Technologie déiselwecht Opstellung, Laden a Start-up Prozedur wéi Ronn Röhre Technologie an erfuerdert keng Schrëtt, déi zousätzlech zu oder anescht sinn wéi déi aktuell recommandéiert Cool-Charge Prozedur.
"Ongeféier 80 bis 85 Prozent vun der Ladung ass am flëssege Staat, also am Kühlmodus ass dee Volumen an der Outdoor Kondensatorspiral a Linn Pack", sot Lampe."Wann Dir op Mikrokanalspiralen mat reduzéierten internen Volume bewegt (am Verglach mat ronnen tubuläre Fin-Designs), beaflosst den Ënnerscheed am Charge nëmmen 15-20% vun der Gesamtladung, dat heescht e klengt, schwéier ze moossen Differenzfeld.Dofir ass de recommandéierte Wee fir de System ze laden duerch Ënnerkillung, detailléiert an eisen Installatiounsinstruktiounen.
Wéi och ëmmer, déi kleng Quantitéit vu Kältemëttel an de Mikrokanalspiralen kann e Problem ginn wann d'Wärmepompel Outdoor Eenheet op Heizungsmodus wiesselt, sot de Lampe.An dësem Modus gëtt d'Systemspiral gewiesselt an de Kondensator deen de gréissten Deel vun der flësseger Ladung späichert ass elo déi intern Spule.
"Wann den internen Volume vun der Indoor Coil wesentlech manner ass wéi dee vun der Outdoor Coil, kann e Ladungsunbalance am System optrieden", sot Lampe."Fir e puer vun dëse Probleemer ze léisen, benotzt Carrier eng agebauter Batterie an der Outdoor-Eenheet fir iwwerschësseg Ladung am Heizmodus ze drainéieren an ze späicheren.Dëst erlaabt de System de richtegen Drock z'erhalen a verhënnert datt de Kompressor iwwerschwemmt, wat zu enger schlechter Leeschtung féieren kann, well Ueleg an der interner Spule opbaue kann.
Iwwerdeems e System mat microchannel coils Opluedstatiounen kann speziell Opmierksamkeet op Detailer verlaangen, Opluedstatiounen all HVAC System erfuerdert präziist déi richteg Quantitéit vun Kältemëttel benotzen, seet Lampe.
"Wann de System iwwerlaascht ass, kann et zu engem héije Stroumverbrauch, ineffizient Ofkillung, Leckage a virzäitegen Kompressorfehler féieren," sot hien."Ähnlech, wann de System ënnerbelaascht ass, kënnen d'Spule-Gefriess, d'Expansiounsventilvibrationen, d'Kompressorstartproblemer a falsch Ausschalten optrieden.Probleemer mat Mikrokanalspiralen si keng Ausnahm.
Laut Jeff Preston, Direkter vun technesche Servicer bei Johnson Controls, kann d'Reparatur vu Mikrokanalspiraler Erausfuerderung sinn wéinst hirem eenzegaartegen Design.
"Surface soldering erfuerdert Legierung a MAPP Gasfackelen déi net allgemeng an aner Ausrüstungsarten benotzt ginn.Dofir wäerte vill Optraghueler entscheeden, Spullen ze ersetzen anstatt Reparaturen ze probéieren.
Wann et ëm d'Botzen vun Mikrokanalspiralen kënnt, ass et tatsächlech méi einfach, seet de Mark Lampe, Produktmanager fir Schmelzspiralen bei Carrier HVAC, well d'Aluminiumflësse vun de finnede Röhrespiralen liicht béien.Ze vill kromme Fins reduzéieren d'Quantitéit u Loft déi duerch d'Spule passéiert, reduzéiert d'Effizienz.
"Carrier VERTEX Technologie ass e méi robusten Design well d'Aluminiumflëss liicht ënner de flaach Aluminium Kältemittelröhren sëtzen a sinn an d'Réier gebrannt, dat heescht datt d'Bürsten d'Finnen net wesentlech änneren", sot Lampe.
Einfach Botzen: Wann Dir Mikrokanalspiralen botzt, benotzt nëmme mëll, net sauer Spulereiniger oder, a ville Fäll, just Waasser.(vum Carrier geliwwert)
Wann Dir Mikrokanalspiral botzt, seet de Preston, schaarf Chemikalien an Drockwäschen vermeiden, an amplaz nëmme mëll, net sauer Spulereiniger benotzen oder, a ville Fäll, just Waasser.
"Awer eng kleng Quantitéit vu Kältemëttel erfuerdert e puer Upassungen am Ënnerhaltprozess," sot hien."Zum Beispill, wéinst der klenger Gréisst, kann de Kältemëttel net erausgepompelt ginn wann aner Komponente vum System Service brauchen.Zousätzlech sollt d'Instrumenterpanel nëmme verbonne sinn wann néideg fir d'Stéierung vum Kältemëttelvolumen ze minimiséieren.
De Preston huet bäigefüügt datt Johnson Controls extrem Bedéngungen op sengem Florida Beweis Terrain applizéiert, wat d'Entwécklung vu Mikrokanäl gestiermt huet.
"D'Resultater vun dësen Tester erlaaben eis eis Produktentwécklung ze verbesseren andeems verschidde Legierungen, Päifdecken a verbesserte Chemie am kontrolléierten Atmosphär-Lötprozess verbesseren fir d'Spiralkorrosioun ze limitéieren an ze garantéieren datt optimal Niveaue vun der Leeschtung an der Zouverlässegkeet erreecht ginn," sot hien."D'Adoptioun vun dëse Moossname wäert net nëmmen d'Zefriddenheet vum Hausbesëtzer erhéijen, mee hëlleft och d'Ënnerhaltungsbedürfnisser ze minimiséieren."
Joanna Turpin is a senior editor. She can be contacted at 248-786-1707 or email joannaturpin@achrnews.com. Joanna has been with BNP Media since 1991, initially heading the company’s technical books department. She holds a bachelor’s degree in English from the University of Washington and a master’s degree in technical communications from Eastern Michigan University.
Sponsored Content ass eng speziell bezuelte Sektioun wou Industriefirmen qualitativ héichwäerteg, onparteiesch, net-kommerziell Inhalter iwwer Themen vun Interesse fir den ACHR Newspublikum ubidden.All gesponsert Inhalt gëtt vu Werbefirme geliwwert.Interesséiert fir un eiser gesponsert Inhaltssektioun deelzehuelen?Kontaktéiert Äre lokale Vertrieder.
On Demand An dësem Webinar léiere mir iwwer déi lescht Updates vum R-290 natierleche Kältemëttel a wéi et d'HVACR Industrie beaflosst.
Post Zäit: Apr-24-2023