Firma Fabmann oferuje zarówno standardowe rury miedziane z rowkami wewnętrznymi, jak i rury miedziane z rowkami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb, a nasza najmniejsza kwadratowa rura z rowkami ma wymiary 2,5 mm x 2,5 mm, grubość ścianki dolnej 0,2 mm i 28 rowków. Nasza najmniejsza okrągła rura rowkowana ma średnicę φ3 mm, grubość ścianki dolnej 0,2 mm i 40 rowków. Wewnętrzna rowkowana rura miedziana ma na celu poprawę charakterystyki wymiany ciepła rur miedzianych i wymienników ciepła, wewnętrzna powierzchnia rury jest wyposażona w spiralne rowki. Współczynnik przenikania ciepła tych rur jest około 2-3 razy wyższy niż w przypadku zwykłej rury o tej samej specyfikacji. Zwiększona powierzchnia wewnętrzna, turbulentny przepływ czynnika chłodniczego i równomierne rozprowadzenie czynnika chłodniczego na obwodzie rury powodują wzrost wydajności. Dzięki zastosowaniu rur IG w wymiennikach ciepła z blokiem lamelowym, wydajność wymiennika ciepła można zwiększyć nawet o 30 procent w zależności od zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, zalety rur miedzianych z rowkami wewnętrznymi to:
√ Mniejszy rozmiar jednostki przy tej samej wydajności
√Oszczędność kosztów materiałów
√Oszczędność miejsca
√Mniejszy hałas dzięki mniejszemu wentylatorowi
√Oszczędność energii dzięki mniejszym sprężarkom
√Dolny miernik wagi
√Bardzo wysoka wydajność termiczna zarówno w przypadku parowania/kondensacji
√Doskonała urabialność zarówno przy zginaniu, jak i rozszerzaniu
Nasza produkcja oparta jest na normie EN 12735-2, a nasze nawijane kręgi ważą od 100kg do 200kg. Są w pełni kompatybilne z klasycznymi odwijakami i przystosowane do odwijania oko w niebo lub centralne.
Proces produkcji rur z rowkami wewnętrznymi

Produkcja rur z rowkami wewnętrznymi wymaga ścisłej kontroli produkcji każdego z poniższych procesów:
√ Topienie i odlewanie odbywa się w jednym piecu, stosowanym materiałem jest katoda miedziana o minimalnej zawartości miedzi (99,95 proc.), a odpady są odzyskiwane z tej linii. W procesie odlewania stosuje się stop fosforanu miedzi (stop Cu-P) o zawartości fosforu (13 procent -15 procent), a stop Cu-P dodaje się do procesu topienia w ilości od 1,8 kg do 1,9 kg na tonę czystej miedzi. Stop Cu-P jest bardzo ważny dla procesu odtleniania, a nasza zdolność topienia wynosi 1,5 tony na godzinę.
√Rura macierzysta jest odlewana po zakończeniu procesu topienia.
√Rura macierzysta zostanie odkamieniana przed procesem walcowania
√Proces walcowania dociśnie rury macierzyste do pożądanego wymiaru i grubości w celu połączonego procesu ciągnienia na zimno.
√Połącz proces ciągnienia, a rura miedziana przejdzie przez różne matryce, aby osiągnąć pożądaną średnicę i grubość dla pierwszego procesu wyżarzania.
√Po pierwszym wyżarzaniu rury miedziane muszą zostać wyżarzone do procesu rowkowania wewnętrznego.
√Po wewnętrznym rowkowaniu, rowkowane rury przejdą testy uzwojenia poziomego i prądów wirowych.
√Drugi proces wyżarzania
√Opakowania
Specyfikacja rurki miedzianej Microgroove
Nasze standardowe rury rowkowane wewnętrznie stosowane do ogólnych zastosowań w urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz ulepszone rury mikrorowkowe przeznaczone są głównie do skraplaczy wykorzystujących czynniki chłodnicze HFC. Nasze wysokiej jakości profile rowkowane ze zmienną wysokością żeber, posiadające wyjątkowe właściwości rozszerzalności i wysoką wydajność termiczną podczas parowania i skraplania przy użyciu czynników chłodniczych HFC. Charakterystyka naszych profili rowków opiera się na zmniejszeniu kąta wierzchołkowego ze zwiększeniem lub bez zwiększenia kąta pochylenia linii śrubowej w celu uzyskania bardzo małej masy, zazwyczaj o co najmniej 4 procent mniejszej niż w przypadku zwykłych rur z rowkami wewnętrznymi, co zapewnia znaczną redukcję kosztów, a jednocześnie powierzchnię wewnętrzną powierzchnia jest dramatycznie zwiększona ze stosunkiem (w odniesieniu do gładkiej rury miedzianej) z 1,3 do 2,2.

Specyfikacja rury miedzianej z wewnętrznym rowkiem (okrągła i kwadratowa) | ||||||||
| Kształt | Specyfikacja (mm) | średnica zewnętrzna (mm) | Tolerancja średnicy zewnętrznej (mm) | Grubość dolnej ściany (Tf) (mm) | Tolerancja grubości ścianki dolnej (mm) | Rowek żebra (h) Głębokość (mm) | Tolerancja głębokości rowka żeberka (mm) | Liczba rowków |
| Kwadrat | 2.5*2.5*0.20*0.15 | N/A | ±0.03 | 0.2 | ±0.015 | 0.15 | ±0.02 | 28 |
| Okrągły | 3.0*0.20*0.15 | 3.0 | ±0.03 | 0.2 | ±0.015 | 0.15 | ±0.02 | 28 |
| 3.0*0.20*0.15 | 3.0 | ±0.03 | 0.2 | ±0.015 | 0.15 | ±0.02 | 40 | |
| 4.0*0.30*0.20 | 4.0 | ±0.03 | 0.30 | ±0.02 | 0.20 | ±0.02 | 55 | |
| 5.0*0.20*0.10 | 5.0 | ±0.03 | 0.20 | ±0.02 | 0.10 | ±0.02 | 80 | |
| 5.0*0.30*0.25 | 5.0 | ±0.03 | 0.30 | ±0.02 | 0.25 | ±0.02 | 55 | |
| 6.0*0.20*0.10 | 6.0 | ±0.03 | 0.20 | ±0.02 | 0.10 | ±0.02 | 110 | |
| 6.0*0.20*0.15 | 6.0 | ±0.03 | 0.20 | ±0.02 | 0.15 | ±0.02 | 120 | |
| 6.0*0.28*0.11 | 6.0 | ±0.03 | 0.28 | ±0.02 | 0.11 | ±0.02 | 110 | |
| 6.0*0.30*0.25 | 6.0 | ±0.03 | 0.30 | ±0.02 | 0.25 | ±0.02 | 55 | |
| 8.0*0.25*0.10 | 8.0 | ±0.03 | 0.25 | ±0.02 | 0.10 | ±0.02 | 135 | |
| 8.0*0.30*0.12 | 8.0 | ±0.03 | 0.30 | ±0.02 | 0.12 | ±0.02 | 135 | |
| 8.0*0.25*0.15 | 8.0 | ±0.03 | 0.25 | ±0.02 | 0.15 | ±0.02 | 150 | |
| 8.0*0.30*0.25 | 8.0 | ±0.03 | 0.30 | ±0.02 | 0.25 | ±0.02 | 110 | |
| 8.0*0.25*0.10 | 8.0 | ±0.03 | 0.25 | ±0.02 | 0.10 | ±0.02 | 180 | |
| 10*0.30*0.25 | 10.0 | ±0.03 | 0.30 | ±0.02 | 0.25 | ±0.02 | 168 | |
Oznaczenie miedzi i stopu miedzi
Jak wielu wie, precyzyjna wewnętrzna rowkowana rura miedziana, zwana również rurą miedzianą do wymiany ciepła lub rurą miedzianą IG, zapewnia doskonałą zdolność wymiany ciepła poprzez zwiększenie wewnętrznej powierzchni styku, a te bezszwowe rury ciągnione znacznie zwiększają wydajność wymienników ciepła. Typowe zastosowania obejmują parowniki lamelowe i rurowe oraz wężownice skraplacza do klimatyzatorów, zamrażarek i lodówek. Gatunki miedzi o wysokiej czystości są idealnymi materiałami, ponieważ wszystkie mają bardzo wysoką przewodność elektryczną i cieplną, dobre właściwości spawalnicze i doskonałe właściwości lutownicze, a te doskonałe właściwości są doskonałymi cechami wymaganymi dla rur miedzianych IG. Istnieje sześć gatunków miedzi o wysokiej czystości, które są szeroko stosowane w przewodach drążonych, a każdy z nich ma nieco inne parametry elektryczne i termiczne. Poniżej znajduje się tabela oznaczeń najpopularniejszych miedzi i stopów miedzi o wysokiej czystości.
Oznaczenie klasy miedzi i stopu miedzi | ||||||||||
Miedź i stop miedzi | Chiny | U.S | Wielka Brytania | Niemcy | Japonia | PL | .ISO | Przewodnictwo elektryczne | Przewodność cieplna | |
MS/m | procent IACS | W/Km | ||||||||
Miedź rafinowana tlenem | WT00 | C10100 | C103 | OFE-CU | C1011 | CW009A | CU-OFE | 58,6 | 101,5 | 391 |
TU1 | C10200 | C110 | OF-CU | C1020 | CW008A | CU-OF | 58,3 | 100 | 390 | |
Miedź odtleniona fosforem | TP1 | C12000 | C106 | SW-Cu | C1201 | CW023A | Cu-DLP | 55 | 95 | 375 |
TP2 | C12200 | C106 | SF-Cu | C1220 | CW024A | Cu-DHP | 47 | 81 | 330 | |
Miedź elektrolityczna o wysokiej twardości | T1 | C11040 | C100 | OF-CU | C1100 | CW003A | Cu-ETP1 | 58 | 100 | 385 |
T2 | C11000 | C101 | E-Cu58 | C1100 | CW004A | Cu-ETP | 56 | 98 | 385 | |
CuAg0.04(Z) | TAG.0.04 | C10400 | / | / | / | CW017A | CuAg0,04 OF | 57,7 | 99,5 | 388 |
CuAg0.10(Z) | TAG.0.1 | C10700 | / | / | / | CW019A | CuAg0.1 OF | 57,7 | 99,5 | 388 |
Popularne Tagi: wewnętrzna rowkowana rura miedziana, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, niestandardowe












