Breve: Scopri il tubo alettato per caldaia a doppia H in acciaio ND, progettato per un'efficienza di trasferimento del calore superiore. Dotato di tubi H-fin con velocità di saldatura per fusione e resistenza alla trazione elevate, questo prodotto è ideale per scambiatori di calore ed economizzatori nell'industria del calore. Scopri di più sulle sue applicazioni e vantaggi.
Caratteristiche del prodotto correlate:
I tubi H-fin sono dotati di due dischi in acciaio saldati simmetricamente per formare alette che ricordano la lettera "H" per un efficiente trasferimento di calore.
Le velocità di saldatura per fusione elevate e la resistenza alla trazione della saldatura garantiscono durata e prestazioni.
Assemblato con economizzatore H per alta efficienza, bassa resistenza e design leggero.
Disponibili in acciaio al carbonio e acciaio legato per tubi di base e alette.
I tipi di tubi di base includono opzioni senza saldatura e saldate per adattarsi a varie applicazioni.
Le alette sono disponibili nei tipi H o HH per soluzioni di trasferimento di calore personalizzate.
I diametri esterni del tubo base vanno da 15 mm a 219 mm per soddisfare le diverse esigenze.
I tubi alettati possono essere prodotti fino a 23 m di lunghezza con aree vuote personalizzate su richiesta.
Domande frequenti:
Quali sono le principali applicazioni del tubo alettato per caldaia di tipo ND in acciaio a doppia H?
È ampiamente utilizzato negli scambiatori di calore, negli economizzatori e in altre parti dell'industria del calore per un efficiente trasferimento di energia.
Quali materiali sono disponibili per il tubo di base e le alette?
Il tubo di base e le alette sono disponibili in acciaio al carbonio e acciaio legato, offrendo flessibilità per le diverse esigenze industriali.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dei tubi H-fin nelle applicazioni di trasferimento di calore?
I tubi H-fin offrono un efficiente risparmio energetico, superfici riscaldanti estese, velocità di saldatura per fusione elevate e resistenza alla trazione della saldatura superiore, rendendoli ideali per il trasferimento di calore ad alte prestazioni.