Fabmann propose à la fois des tubes en cuivre rainurés intérieurs standard et des tubes en cuivre rainurés personnalisés, et notre plus petit tube rainuré carré mesure 2,5 mm x 2,5 mm avec une épaisseur de paroi inférieure de 0 0,2 mm et 28 rainures. Notre plus petit tube rainuré rond mesure φ3 mm avec une épaisseur de paroi inférieure de 0 0,2 mm et 40 rainures. Le tube en cuivre rainuré intérieur est conçu pour améliorer les caractéristiques de transfert de chaleur des tubes en cuivre et des échangeurs de chaleur, la surface intérieure du tube est pourvue de rainures en spirale. Le coefficient de transfert de chaleur de ces tubes est environ 2-3 fois plus élevé que celui de la même spécification d'un tube ordinaire. L'augmentation de la surface interne, l'écoulement turbulent du réfrigérant et la distribution uniforme du réfrigérant autour de la périphérie du tube entraînent une augmentation de l'efficacité. En utilisant les tubes IG dans les échangeurs de chaleur à blocs d'ailettes, l'efficacité de l'échangeur de chaleur peut être augmentée jusqu'à 30 % selon l'application. En général, les avantages des tubes en cuivre à rainures intérieures sont :
√ Taille d'unité plus petite avec la même efficacité
√Économiser le coût du matériel
√Gain de place
√Réduction du bruit grâce à un ventilateur plus petit
√Économie d'énergie grâce à des compresseurs plus petits
√Poids-mètre inférieur
√Très hautes performances thermiques en évaporation/condensation
√Excellente maniabilité à la fois en flexion et en expansion
Notre production est basée sur EN 12735-2, et nos bobines enroulées pèsent de 100 kg à 200 kg. Ils sont entièrement compatibles avec les dévidoirs classiques et adaptés au dévidage eye to sky ou central.
Processus de fabrication de tube intérieur rainuré

La fabrication de tubes rainurés intérieurs nécessite un contrôle de production strict de chacun des processus ci-dessous :
√ Fusion et coulée, elle est réalisée dans un seul four, le matériau utilisé est une cathode de cuivre avec une teneur minimale en cuivre (99,95 pour cent), et les déchets sont récupérés de cette ligne. Le processus de coulée utilise un alliage de phosphate de cuivre (alliage Cu-P) avec une teneur en phosphore (13 % -15 %) et l'alliage Cu-P est ajouté au processus de fusion à raison de 1,8 kg à 1,9 kg par tonne de cuivre pur. L'alliage Cu-P est très important pour le processus de désoxydation et notre capacité de fusion est de 1,5 tonne par heure.
√Le tube mère est coulé une fois le processus de fusion terminé.
√Le tube mère sera détartré avant le processus de roulement
√Le processus de laminage pressera les tubes mères à la dimension et à l'épaisseur souhaitées pour un processus d'étirage à froid combiné.
√Combinez le processus d'étirage et le tube de cuivre passera par différentes matrices pour atteindre le diamètre et l'épaisseur souhaités pour le premier processus de recuit.
√Premier recuit, les tubes en cuivre doivent être recuits pour le processus de rainurage intérieur.
√Après le rainurage intérieur, les tubes rainurés seront soumis à des tests d'enroulement de niveau et de courants de Foucault.
√Deuxième processus de recuit
√Emballage
Spécification du tube de cuivre à micro-rainures
Nos tubes à rainures internes standard utilisés pour des applications générales pour l'équipement de climatisation et de réfrigération, et les tubes à microgouge améliorés sont conçus principalement pour les condenseurs utilisant les réfrigérants HFC. Nos profils de rainures de haute qualité avec des hauteurs d'ailettes variables ont des propriétés exceptionnelles en capacité d'expansion et des performances thermiques élevées en évaporation et condensation en utilisant les réfrigérants HFC. Les caractéristiques de nos profilés à rainures sont basées sur la réduction de l'angle au sommet avec ou sans augmentation de l'angle d'hélice pour atteindre un poids-mètre très faible, généralement au moins 4 % de moins que les tubes à rainures internes normaux, ce qui permet une réduction significative des coûts en même temps que la surface intérieure. la surface est considérablement augmentée avec un rapport (lié au tube de cuivre lisse) de 1,3 à 2,2.

Spécification du tube de cuivre à rainure intérieure (rond et carré) | ||||||||
| Forme | Spéc.(mm) | DE (mm) | Tolérance OD(mm) | Épaisseur de la paroi inférieure (Tf) (mm) | Tolérance d'épaisseur de paroi inférieure (mm) | Rainure d'ailette (h) Profondeur (mm) | Tolérance de profondeur de rainure d'ailette (mm) | Nb de rainures |
| Carré | 2.5*2.5*0.20*0.15 | N/A | ±0.03 | 0.2 | ±0.015 | 0.15 | ±0.02 | 28 |
| Rond | 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 | |
Désignation du cuivre et des alliages de cuivre
Comme beaucoup le savent, le tube de cuivre rainuré intérieur de haute précision, également appelé tube de cuivre d'échange de chaleur ou tube de cuivre IG, offre une capacité de transfert de chaleur supérieure en augmentant la surface de contact interne, et ces tubes étirés sans soudure augmentent considérablement l'efficacité des échangeurs de chaleur. Les applications typiques incluent les évaporateurs à ailettes et à tubes et les serpentins de condenseur pour les climatiseurs, les congélateurs et les réfrigérateurs. Les grades de cuivre de haute pureté sont des matériaux parfaits car ils ont tous une conductivité électrique et thermique très élevée, une bonne soudure et d'excellentes propriétés de brasage, et ces excellentes propriétés sont des caractères parfaits requis par les tubes en cuivre IG. Il existe six qualités de cuivre de haute pureté qui sont largement utilisées pour les conducteurs creux, et chacune a des performances électriques et thermiques légèrement différentes, et ci-dessous se trouve le tableau de désignation pour ces alliages de cuivre et de cuivre de haute pureté les plus populaires.
Désignation des nuances de cuivre et d'alliage de cuivre | ||||||||||
Cuivre et alliage de cuivre | Chine | U.S | ROYAUME-UNI | Allemagne | Japon | FR | ISO | Conductivité électrique | Conductivité thermique | |
MS/m | Pourcentage IACS | W/Km | ||||||||
Cuivre raffiné à l'oxygène | TU00 | 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 | |
Cuivre désoxydé au phosphore | TP1 | C12000 | C106 | SW-Cu | C1201 | CW023A | Cu-DLP | 55 | 95 | 375 |
TP2 | C12200 | C106 | SF-Cu | C1220 | CW024A | Cu-DHP | 47 | 81 | 330 | |
Cuivre électrolytique à pas dur | T1 | C11040 | C100 | OF-CU | C1100 | CW003A | Cu-ETP1 | 58 | 100 | 385 |
T2 | C11000 | C101 | E-Cu58 | C1100 | CW004A | Cu-ETP | 56 | 98 | 385 | |
Agcu0.04(OF) | TAG.0.04 | C10400 | / | / | / | CW017A | CuAg0,04 DE | 57,7 | 99,5 | 388 |
Agcu0.10(OF) | TAG.0.1 | C10700 | / | / | / | CW019A | CuAg0.1 DE | 57,7 | 99,5 | 388 |
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