Dalam penukar haba tiub, sambungan antara tiub dan kepingan tiub biasanya dilakukan dengan pengembangan mekanikal dan pencairan. Walaupun kaedah ini boleh memperoleh kekuatan tegangan dan kedap udara tertentu, ia selalunya dihadkan oleh bahan dan keadaan operasi, dan sukar untuk mencapai hasil yang diinginkan. Terutamanya sambungan dinding nipis, diameter kecil tiub logam berbeza dan kepingan tiub. Sebagai contoh, titanium, keluli, tembaga - keluli dan keluli tahan karat - keluli dan sebagainya, sangat sukar untuk menggunakan kedua-dua kaedah ini. Di samping itu, pengembangan mekanikal hanya boleh dipercayai pada suhu dan tekanan kerja yang rendah. Jika tidak, disebabkan integriti yang lemah, ia mungkin tidak mencukupi untuk mengekalkan piawaian dan keperluan. Pembebasan tekanan sisa dalaman dengan mudah boleh menyebabkan kegagalan sendi. Di samping itu, kitaran haba dan getaran mekanikal juga merupakan punca kegagalan. Selain kesukaran dalam operasi, kimpalan gabungan tidak dapat mengekalkan kualiti kimpalan yang sama. Kualitinya juga tidak sekata. Oleh itu, kaedah sambungan antara tiub dan tubesheet harus mencari teknologi yang lebih baik.
Kimpalan letupan tiub dan kepingan tiubdalam penukar haba ialah teknologi baharu yang menggunakan bahan letupan sebagai tenaga untuk membentuk kimpalan atau sambungan yang ketat dan kukuh di antara mereka.
mengguna pakai teknologi kimpalan letupan untuk mengimpal penukar haba dan kepingan paip, yang memberikan faedah ekonomi yang besar kepada pelanggan. Terutama untuk bahan yang berbeza dan kapal suhu tinggi dan tekanan tinggi, kimpalan letupan menunjukkan keunggulan yang hebat. Di bawah keadaan jumlah caj yang kecil, kualiti dan keputusan teknikal yang memuaskan telah dicapai.
Teknologi kimpalan letupan paip dan lembaran tiub bukan sahaja memasukkan tiub ke dalam lubang lembaran tiub, tetapi juga mengekalkan jurang tertentu antara lubang. Bahan letupan disusun mengikut cara yang telah ditetapkan dalam paip, dan peledak dimasukkan ke dalamnya. Selepas pemasangan dan letupan bahan letupan, dinding luar paip dikimpal dengan dinding dalaman lubang plat tiub.
Gabungan tiub berdinding tebal dan kepingan tiub sebagai penukar haba mewujudkan kaedah tiub kembang letupan dan kimpalan pengedap. Kaedah ini mempunyai ciri-ciri daya tarik keluar yang besar, tiada keliangan semasa kimpalan, penggunaan jangka panjang penukar haba di bawah suhu tinggi dan tekanan tinggi dan kebolehpercayaan yang tinggi. Di samping itu, proses penyingkiran tiub untuk paip berdiameter kecil berdinding tebal adalah mudah dan selamat, terutamanya penjimatan kos.
Sebagai set lengkap peralatan, penukar haba adalah salah satu produk yang paling tipikal, ia menggunakan kedua-dua teknologi kimpalan letupan logam lembaran dan teknologi kimpalan letupan tiub, dan teknologi kimpalan letupan tiub dan tiub. Peningkatan teknologi ini boleh dikelaskan kepada lima kelebihan utama:
1. Menggunakan bahan komposit dan bukannya keluli karbon biasa untuk membuat penukar haba boleh meningkatkan hayat perkhidmatan peralatan, meningkatkan kualiti produk dan memastikan pengeluaran normal.
2. menggantikan logam berharga tulen dengan bahan komposit boleh menjimatkan sejumlah besar logam nadir dan mengurangkan kos peralatan.
3. Menggunakan proses rolling tambah letupan dan bukannya proses rolling tulen untuk mengeluarkan tiub dwilogam, yang boleh digunakan sebagai berkas tiub penukar, jelas boleh meningkatkan kecekapan pemindahan haba.
4. Menggunakan kimpalan letupan berhubung antara paip dan tabung tiub boleh meningkatkan kebolehpercayaan pengedap dan mengurangkan buruh manual berbanding dengan paip pengembangan mekanikal. Berbanding dengan kimpalan cair, rintangan kakisan kimpalan boleh diperbaiki dengan baik. Kerana kesan pengembangan kimpalan letupan pada masa yang sama, jurang antara paip dan tabung tiub boleh dihapuskan dan kakisan celah boleh dielakkan. Terutama apabila kepingan tiub bimetal digunakan,kimpalan letupan kepingan tiub dan kepingan tiubboleh dijalankan pada masa yang sama.
5. Penggunaan bahan komposit bukan sahaja memungkinkan untuk memerlukan rintangan kakisan sederhana yang berbeza bagi paip dan cangkang, tetapi juga memungkinkan untuk menggunakan bahan yang sama untuk paip dan cangkang masing-masing. Ini bukan sahaja membantu mengelakkan kakisan elektrokimia, tetapi juga memudahkan penggunaan struktur yang dikimpal antara silinder dan kepingan tiub tanpa sambungan bebibir.
Gabungan bahan yang sepadan denganpaip dikimpal bahan letupan dan kepingan tiub | |||
tiub | Lembaran tiub | tiub | Lembaran tiub |
Loyang aluminium | Loyang aluminium | 70/30 Nikel tembaga | 70/30 Nikel tembaga |
Loyang aluminium | Logam Muntz | Keluli tahan karat(TP304) | Keluli tahan karat(TP304) |
Loyang aluminium | 70/30 Nikel tembaga | keluli lembut | keluli lembut |
Loyang aluminium | 90/10 Nikel tembaga | titanium | titanium |
Loyang aluminium | Keluli lembut | titanium | Keluli tahan karat |
Loyang aluminium | Keluli tahan karat | aluminium | aluminium |
90/10 Nikel tembaga | 90/10 Nikel tembaga | aluminium | Keluli tahan karat |
90/10 Nikel tembaga | 70/30 Nikel tembaga | Tembaga | Tembaga |
90/10 Nikel tembaga | Tembaga tentera laut | Tembaga | keluli lembut |
90/10 Nikel tembaga | Keluli lembut | 70/30tembaga | logam Muntz |
70/30 Nikel tembaga | Tembaga tentera laut | 70/30 parsec | Tembaga tentera laut |
70/30 Nikel tembaga | Keluli lembut | Tembaga tentera laut | keluli lembut |