TS Industrial Corporation Limited exporta tubos con aletas, tubos de titanio, láminas de acero inoxidable, tubos intercambiadores de calor, tubos de acero hidráulico, tubos DOM, bobinas de tubos, bobinas de aluminio repintadas, aluminio anodizado, láminas de aluminio 7075, tubos de cobre y níquel y accesorios de CuNi. Nuestros productos en diferentes formas incluyen bobinas planas, láminas, tubos largos y barras de perfil.
¿Por qué elegirnos?
Rica experiencia
Contamos con amplias capacidades en el laminado de precisión de flejes de acero inoxidable, flejes de metales especiales y barras especiales según dimensiones exactas.
Alta calidad
Nuestra independencia de los productores de acero garantiza que seamos objetivos a la hora de satisfacer exactamente las necesidades del cliente en términos de calidad, especificaciones y entrega.
Productos ricos
Se encuentra disponible y en stock una amplia selección de acero inoxidable, metales especiales, aleaciones de cobre y níquel, aluminio, válvulas, accesorios para tubos y aleaciones de titanio.
Solución integral
Nuestra experiencia en este campo le brindará productos y servicios de alto valor agregado, y estamos listos en cualquier momento para asociarnos con sus soluciones de productos metálicos.
El tubo con aletas bajas es un tubo con aletas obtenido mediante deformación plástica en frío. El método consiste en realizar, a partir de un tubo liso, aletas con una forma geométrica particular sin eliminar material;
Tubo de aleta extruido: está hecho de tubos de aluminio y otros tubos metálicos en su conjunto, sin resistencia de contacto, buen rendimiento de transferencia de calor, alta resistencia a la corrosión, pequeña pérdida de flujo, choque térmico y vibración mecánica.
Un tubo con aletas integrado es un componente tubular empleado para aumentar la eficiencia de la transferencia de calor, con aletas integradas en su superficie para amplificar el área de transferencia de calor.
Los tubos con aletas dentadas son componentes de intercambio de calor que comprenden un tubo base y una serie de elementos dentados o con aletas fijados al exterior del tubo. Estas aletas sirven para aumentar la superficie del tubo y, en consecuencia, mejorar la eficiencia general de la transferencia de calor.
Los tubos con clavos representan un avance significativo en la tecnología de transferencia de calor. Estos tubos cuentan con pernos que están soldados a lo largo de toda la superficie exterior de un tubo de metal.
Aleta con patas KL – Aleta con patas en L moleteada: tubo base fuera del moleteado, enrollado alrededor de las patas en L después del segundo rodamiento para fortalecer el contacto del segmento, mejorar el rendimiento de la transferencia de calor, puede soportar ciclos repetidos de calor y frío y no está suelto.
Tubo de aletas de acero inoxidable soldado con láser: El tubo de aletas soldado con láser utiliza tecnología de soldadura láser, 99%-100% completamente soldado, mayor capacidad de transferencia de calor en comparación con la soldadura HF y el tubo de aletas envueltas, menor consumo de energía, costo reducido de consumibles y mayor eficiencia del proceso.
Tubos de aletas H / doble H (TIPOS", Doble S") Acero H Los pares de aletas de acero de forma paralela se sueldan por resistencia a la superficie de los tubos de presión simples (tubos) en condiciones muy cuidadosamente controladas.
Los tubos de aletas altas son tubos de superficie extendida especialmente diseñados, diseñados principalmente para aplicaciones que requieren una relación significativa de superficie exterior a interior.
Como sugiere el nombre, se compone de un conjunto de tubos doblados en forma de U, normalmente alojados dentro de una carcasa. El diseño facilita el intercambio de calor entre dos fluidos, asegurando una transferencia de energía eficiente sin contacto directo entre ellos.
Beneficios del paquete de tubos curvados en U
Diseño compacto:La configuración en U permite un diseño más compacto, lo que la hace adecuada para aplicaciones con espacio limitado.
Transferencia de calor eficiente:El patrón de contraflujo o flujo paralelo mejora la eficiencia de la transferencia de calor, lo que permite un intercambio térmico eficaz entre los fluidos.
Caída de presión reducida:Los intercambiadores de calor en forma de U suelen tener caídas de presión más bajas en comparación con otros diseños de intercambiadores de calor, lo que genera ahorros de energía y un mejor rendimiento del sistema.
Fácil mantenimiento:El diseño en forma de U simplifica los procesos de mantenimiento y limpieza, ya que se puede acceder e inspeccionar fácilmente el haz de tubos.
Aplicación del paquete de tubos curvados en U
Procesamiento de petróleo crudo
Los intercambiadores de calor equipados con haces de tubos se utilizan para calentar o enfriar el petróleo crudo durante los procesos de refinación.
Procesamiento de gases
Los haces de tubos son fundamentales para el endulzamiento, la deshidratación y otros procesos del gas que purifican y preparan el gas natural para su transporte y uso.


Operaciones de recuperación
Los haces de tubos en los intercambiadores de calor facilitan la recuperación de componentes valiosos como los líquidos de gas natural (NGL) de las corrientes de gas.
Sistemas de refrigeración y calefacción.
Los haces de tubos se utilizan en intercambiadores de calor que mantienen temperaturas de funcionamiento óptimas en diversos equipos y procesos.
Componentes del paquete de tubos en U
tubos
Los elementos primarios donde ocurre la transferencia de calor. Se pueden disponer en varias configuraciones, como rectas, en forma de U o enrolladas helicoidalmente, según la aplicación.
01
Caparazón
La carcasa exterior que contiene el haz de tubos. La carcasa dirige el flujo del fluido secundario alrededor de los tubos.
02
hoja de tubo
Las placas que sujetan los tubos en su lugar, lo que permite colocarlos de forma segura y evitar fugas.
03
Deflectores
Estas son estructuras internas que guían el flujo del fluido del lado de la carcasa y mejoran la eficiencia de la transferencia de calor al crear turbulencia.
04
Material del paquete de tubos curvados en U
Acero carbono:Los tubos con curva en U de acero al carbono son rentables y adecuados para aplicaciones donde la resistencia a la corrosión no es una preocupación principal. Se utilizan comúnmente en sistemas de temperatura baja a moderada.
Acero inoxidable:Los tubos con curva en U de acero inoxidable son conocidos por su excelente resistencia a la corrosión, lo que los hace adecuados para aplicaciones donde la exposición a ambientes corrosivos o altas temperaturas es una preocupación. Se pueden utilizar diferentes grados de acero inoxidable, como 304, 316 y 321, según los requisitos específicos.
Cobre y aleaciones de cobre:Los tubos de cobre con curvatura en U son excelentes conductores de calor y electricidad. A menudo se utilizan en aplicaciones como sistemas HVAC y refrigeración debido a su alta conductividad térmica.
Aluminio:Los tubos de aluminio con curvatura en U son livianos y tienen buena conductividad térmica. Se utilizan en diversas aplicaciones de intercambio de calor, incluidos radiadores de automóviles y sistemas de aire acondicionado.
Inconel:Los tubos de curvatura en U de Inconel son conocidos por su resistencia a altas temperaturas y a la corrosión, lo que los hace adecuados para aplicaciones en entornos extremos, como procesamiento aeroespacial y químico.
Titanio:Los tubos curvados en U de titanio ofrecen una resistencia a la corrosión excepcional, especialmente en entornos altamente corrosivos. Se utilizan en industrias como procesamiento químico y aplicaciones marinas.
Cómo funcionan los paquetes de tubos
Los haces de tubos se encuentran dentro de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos. Los haces de tubos se colocan dentro de una carcasa cilíndrica, donde los fluidos a diferentes temperaturas iniciales pasan a través y sobre los tubos. Los fluidos pueden ser líquidos o gases. El calor se transfiere de un fluido a otro a través de las paredes del tubo, ya sea desde el interior del haz de tubos (lado del tubo) hacia el interior de la pared de la carcasa (lado de la carcasa), o al revés.
Tener más tubos en el haz de tubos aumenta la transferencia de calor porque hay una superficie de transferencia de calor más grande. Se pueden agregar mejoras en la superficie para aumentar la superficie disponible o aumentar la turbulencia del fluido, lo que también aumenta la tasa de transferencia de calor. Los tubos con aletas pueden ayudar cuando el fluido del lado de la carcasa tiene un coeficiente de transferencia de calor significativamente menor que el fluido del lado del tubo.
Los bonetes y los canales finales regulan el flujo de fluido en el circuito del lado del tubo. Los deflectores dentro de la carcasa dirigen los fluidos del lado de la carcasa a través del haz de tubos, aumentando la velocidad y la turbulencia, lo que aumenta la tasa de transferencia de calor. Los deflectores deben encajar perfectamente dentro de la carcasa para evitar la pérdida de rendimiento debido al paso de fluido alrededor de los deflectores. Los deflectores generalmente están unidos al haz de tubos en lugar de a la carcasa, de modo que los haces de tubos se retiran fácilmente para su mantenimiento.
Consideraciones de diseño
Cálculo de la transferencia de calor:Se aplican principios termodinámicos para determinar el área de transferencia de calor requerida, las dimensiones de los tubos y la disposición del flujo para lograr la tasa de intercambio de calor deseada. Se consideran factores como las propiedades de los fluidos, las diferencias de temperatura y los coeficientes de transferencia de calor.
Análisis de caída de presión:El diseño minimiza la caída de presión en todo el haz para reducir el consumo de energía y mejorar la eficiencia general. Esto implica optimizar el espaciado de los tubos, los patrones de flujo y las configuraciones desconcertantes.
Selección de materiales:La selección de materiales apropiados para tubos y estructuras de soporte es crucial. Se tienen en cuenta factores como la compatibilidad de fluidos, la resistencia a la corrosión, la temperatura y presión de funcionamiento y el coste.
Análisis de estrés:La integridad estructural se garantiza mediante análisis de tensión para evitar fallas de los tubos debido a la presión, la expansión térmica y la vibración.
Distribución de flujo:La distribución uniforme del flujo en todo el haz es vital para una transferencia de calor uniforme. Esto implica diseñar colectores apropiados y disposiciones desconcertantes.
Signos de deterioro en sus haces de tubos
Es una buena idea programar un mantenimiento regular de sus intercambiadores de calor. Si no se siente cómodo inspeccionando el haz de tubos usted mismo, busque la ayuda de un profesional. De lo contrario, recomendamos buscar estas señales que indican que es posible que necesite algunas reparaciones.
Corrosión en los tubos:La mayoría de los haces de tubos están hechos de metales conductores, como el cobre. En estos metales, la corrosión suele aparecer como un tinte verde/marrón viscoso o escamoso. Con el tiempo, es probable que los tubos se corroan un poco al quedar expuestos al agua/vapor que se mueve a través del sistema. Un poco de corrosión no es nada de qué preocuparse. Sin embargo, la corrosión debilita el metal y eventualmente puede hacer que se rompa o libere pequeñas partículas de metal oxidado en el fluido que corre a través del tubo. Entonces, si ves mucha corrosión, llama a un profesional.
Aire y suciedad en el sistema:No importa qué tan bien elaborado esté un haz de tubos, experimentará un desgaste que puede degradarlo. Estos contaminantes pueden ser difíciles de detectar porque se encuentran detrás de la superficie opaca del tubo. Busque acumulación de suciedad en la base de los tubos donde se unen con las placas de los tubos y los deflectores. Si hay una acumulación significativa de suciedad allí, especialmente si es viscosa o tiene hoyos, llame a un profesional. Los haces de tubos con fugas pueden causar problemas adicionales en su sistema doméstico de agua y calefacción.
Fugas estenopeicas:A veces, una fuga en su sistema no será visible a simple vista. Si ve que aparece agua dura en el condensado que regresa a la caldera, es posible que tenga una fuga. Aísle el intercambiador de calor sospechoso del suministro de vapor y luego abra la válvula de agua mientras abre también el drenaje del filtro en estrella de condensado. Si el agua comienza a salir del colador, sabrá que tiene un paquete de tubos defectuoso. Este problema puede ser desastroso si no se atiende. Permitir que haces de tubos defectuosos se filtren en su sistema puede ser muy peligroso, especialmente si el agua dura regresa a su caldera y no se atiende durante un período prolongado.
Nuestra fábrica
TS Industrial tiene amplias capacidades en el laminado de precisión de flejes de acero inoxidable, flejes de metales especiales y barras especiales según dimensiones exactas. Nuestras especialidades incluyen tiras, láminas y barras de calibre fino con capacidades de ancho estrecho. Ofrecemos tolerancias dimensionales y de planitud extremadamente estrechas. Una amplia selección de acero inoxidable, metales especiales, aleaciones de cobre y níquel, aluminio, válvulas, accesorios para tubos y
Las aleaciones de titanio están disponibles y en stock.

Preguntas frecuentes
P: ¿Cómo se calcula el diámetro de un haz de tubos?
A: Diámetro del paquete "D": Este es el diámetro total requerido para encajar el paquete en un armazón o tanque existente. Esta dimensión incluye cualquier deflector o soporte de tubo. Una buena forma de obtener un diámetro "D" preciso es medir la circunferencia y dividirla por 3,14. Esto le da el diámetro del paquete.
P: ¿Se debe apoyar un haz de tubos sobre los tubos?
R: Se proporcionan soportes y espaciadores para tubos para sujetar los tubos de forma segura en su lugar y amortiguar la vibración de los tubos. El paquete se mantiene unido y se le da integridad estructural mediante miembros laterales que están atornillados o soldados a los cabezales, soportes de tubos y la estructura que sostiene la unidad.
P: ¿Qué es un paquete de tubos en U?
R: Como sugiere el nombre, se compone de un conjunto de tubos doblados en forma de U, generalmente alojados dentro de una carcasa. El diseño facilita el intercambio de calor entre dos fluidos, asegurando una transferencia de energía eficiente sin contacto directo entre ellos.
P: ¿Cómo se determina el tamaño del tubo?
R: El tubo se mide por un diámetro exterior (OD) exacto y un espesor de pared. La tubería se mide por su diámetro exterior nominal (también conocido como NPS o tamaño nominal de tubería) y el espesor de la pared. Las dimensiones indicadas para los tubos se refieren al diámetro exterior real.
P: ¿Dónde se debe apoyar un haz de tubos al levantarlo?
R: Durante la extracción del paquete, el peso muerto del paquete nunca debe apoyarse en tubos individuales, ya que los tubos son pequeños y de metal relativamente delgado. Apoye el paquete sobre la placa tubular, placas de soporte o bloques de madera cortados para ajustarse a la periferia del paquete.
P: ¿Cuál es el propósito del haz de tubos?
R: Un haz de tubos es un conjunto de tubos agrupados y alojados dentro de una carcasa. Los haces de tubos se utilizan comúnmente en una variedad de aplicaciones industriales para transferencia de calor, manipulación de fluidos y otros procesos.
P: ¿Qué grosor tiene un haz de tubos?
R: Entre 5/8" y 3"
El espesor varía entre 5/8" y 3". La longitud total del tubo incluye la longitud total de la placa tubular así como el último doblez de los tubos. El diámetro del haz "D" es el diámetro del orificio requerido para que un haz de tubos encaje dentro de un tanque o carcasa. Incluye soportes para tubos y deflectores.
P: ¿Cuál es el diámetro de un haz de tubos?
R: Diámetro del tubo: los diámetros típicos de los tubos son 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1 1/4" OD La mayoría de los convertidores de vapor e intercambiadores de agua/agua son de 3/4". " OD Tenga en cuenta que los tubos de 3/4" OD tienen aproximadamente 5/8" ID. Algunos paquetes de calentadores de tanque tienen 1 1/4" OD
P: ¿Cómo quitar el haz de tubos?
R: Retire el haz de tubos: una vez que se retira la cubierta del armazón, se puede acceder al haz de tubos. Retire los soportes, abrazaderas o soportes que sujetan el haz de tubos al armazón. Levante con cuidado el haz de tubos para sacarlo de la carcasa utilizando una grúa u otro equipo de elevación.
P: ¿Para qué se utilizan los haces de tubos?
R: Mantenimiento del haz de tubos HVAC Los haces de tubos son una parte esencial del sistema hidrónico y de HVAC de una instalación comercial. Son los elementos calefactores que intercambian y transfieren energía en forma de calor al agua que luego se utiliza normalmente para las necesidades de calor de edificios o de agua caliente sanitaria.
P: ¿Cómo se mide el diámetro del paquete?
R: La forma más sencilla de medir el haz de cables es con una pequeña herramienta de medición llamada OD-Tape. Las cintas OD se utilizan en el campo eléctrico y de plomería para medir tanto la longitud como el diámetro exterior total.
P: ¿Cuál es el diámetro del haz de tubos?
R: El diámetro del haz "D" es el diámetro total que se necesita para que un haz de tubos encaje dentro de un armazón o tanque. El diámetro del paquete ``D'' incluye deflectores y soportes para tubos. Una manera fácil de medir el diámetro es tomar la circunferencia del caparazón y luego dividirla por 3,14 para obtener el diámetro del paquete.
P: ¿Se debe apoyar un haz de tubos sobre los tubos?
R: Se proporcionan soportes y espaciadores para tubos para sujetar los tubos de forma segura en su lugar y amortiguar la vibración de los tubos. El paquete se mantiene unido y se le da integridad estructural mediante miembros laterales que están atornillados o soldados a los cabezales, soportes de tubos y la estructura que sostiene la unidad.
P: ¿Qué es un haz de tubos?
R: Un haz de tubos es un conjunto de tubos en un intercambiador de calor de carcasa y tubos. Un conjunto de tubos se denomina haz de tubos y puede estar formado por varios tipos de tubos. En un intercambiador de carcasa y tubos, el haz de tubos está encerrado en una carcasa cilíndrica, a través de la cual fluye el segundo fluido.
P: ¿Qué es la estructura de tubos agrupados?
R: Un haz de tubos es un grupo de tubos individuales conectados para actuar como un haz de tubos de una sola unidad. Los sistemas de tubos se pueden utilizar en varias formas geométricas como rectangular, cuadrada, triangular, circular e incluso formas libres en planta.
P: ¿Cuáles son los diferentes tipos de haces de tubos de intercambiadores de calor?
A: Paquete de tubos rectos VS Paquete de tubos en U
Este tipo es eficiente, pero requiere más esfuerzo para abrir el tanque que para retirar el paquete para realizar limpieza o mantenimiento. El haz de tubos rectos tiene un costo de instalación menor que el haz de tubos en U. Paquete de tubos en U: El nuevo paquete de tubos de uso común recomendado es el diseño de tubos en U.
P: ¿Cuáles son los materiales de los tubos del intercambiador de calor?
R: Según comparaciones de modelos térmicos utilizando el software HTRI, el cobre y el cobre/níquel suelen ser los materiales más conductores disponibles para los tubos del intercambiador. El acero al carbono, el acero inoxidable y las aleaciones superiores son ligeramente menos eficientes, pero todos funcionan de manera similar.
P: ¿Qué hace el haz de tubos?
R: Por lo general, los haces de tubos tienen una gran superficie combinada que permite una transferencia eficiente de calor o el enfriamiento de fluidos dentro de los tubos.
P: ¿Cuál es la diferencia entre el tubo en U y el tubo recto?
R: Aunque los tubos en U implican doblarse, solo requieren una placa de tubo y un casquete, lo que reduce significativamente los costos. Los tubos rectos son susceptibles a sufrir daños por expansión térmica, ya que los tubos que se calientan a diferentes velocidades pueden dañar la placa y la carcasa del tubo. Una junta de expansión puede mitigar este problema, pero agrega costos.
P: ¿Para qué se utiliza el tubo en forma de U?
R: Los tubos en forma de U se utilizan cuando es necesario hacer pasar un gas o una sustancia química en el aire a través de un material en el tubo en U, especialmente a una temperatura más baja.
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