2026-02-10
Muchos tubos de acero se utilizan en sistemas de calderas, pero cada tubo tiene una posición y función diferentes.Esto implica muchos factores, como el tipo de tubería, el material y el proceso de fabricación, por lo que la selección de los tubos de caldera adecuados es una cuestión crucial.
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| Tipo de producto | ¿Dónde se usa? | Efectos | Materiales recomendados | Normas comunes |
|---|---|---|---|---|
| Tubo de fuego / tubo de humo | Dentro de la cáscara (gas caliente dentro de los tubos, agua afuera) | Produce vapor/agua caliente en muchas calderas envasadas | Acero de carbono | (Depende del diseño de la caldera; la clasificación clave es "tubo de fuego versus tubo de agua") |
| Tubos de pared de agua / evaporador | Paredes del horno (agua/vapor en el interior de los tubos) | Absorbe el calor radiante; hace una mezcla de vapor y agua | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las otras fuentes de energía. dependiendo del calor y la corrosión |
Carbono sin costura / baja aleación a menudo especificada en los diseños de tubos de agua eléctricos / industriales |
| Las demás máquinas y aparatos | Pasado de convección (banco de tubos después del horno) | Ebullición continua/transferencia de calor | Acero de carbono | (Seleccionado por código de diseño/OEM; a menudo familias similares a los tubos de evaporación) |
| Tubos de supercalentamiento | Después de la evaporación (zonas de altas temperaturas) | Eleva la temperatura del vapor por encima de la saturación | Más aleación a medida que aumenta la temperatura; austenítica en las zonas más calientes | Las medidas de seguridad se aplicarán a las instalaciones de combustión interna de las que se trate. |
| Tubos de recalientación | Entre las etapas de las turbinas (instalaciones eléctricas) | Recalienta el vapor parcialmente expandido | Una lógica similar a la del supercalentador. | A menudo grados A213/SA213 en secciones de alta temperatura |
| Las demás máquinas y aparatos | Área de salida de los gases de combustión (extremo del enfriador) | Precalentamiento del agua de alimentación mediante calor residual | El riesgo de corrosión puede impulsar las mejoras | Las especificaciones de los tubos de acero al carbono comúnmente; la función se centra en la eficiencia |
Los tubos de calderas no son un producto único, sino que están compuestos por varios componentes, y los diferentes componentes utilizan diferentes tipos de tubos de calderas.Si "la misma calidad de tubos de caldera se utilizan en todas partes," el tubo sería demasiado caro para su uso en regiones frías, pero sería de calidad insuficiente y proporcionaría una protección inadecuada en zonas de alta temperatura/corrosiva.
Esta es una pregunta que se hace con frecuencia. En pocas palabras, podemos entenderlo como: ¿en qué aplicaciones utilizamos qué tipos de tubos de caldera?
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| Aplicación / Tipo de tubo | Más común (ASTM / ASME) | Europa (EN) | China (GB/T) | Japón (JIS) |
|---|---|---|---|---|
| Calderas de acero al carbono sin costura y tubos de supercalentamiento(típico para las secciones de baja/media temperatura) | Las especificaciones de la norma ASTM A192 /Se aplicará la norma ASME SA-192.;Las especificaciones de la norma ASTM A210/Se aplicará la norma ASME SA-210. | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones siguientes:(baja y media presión); Se aplicará a los productos de las categorías siguientes:(alta presión) |
Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. |
| Calderas de acero al carbono y tubos de supercalentamiento de ERW (saldados)(cuando se permita el tubo soldado) | Las especificaciones de la norma ASTM A178/Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los vehículos de motor | Se aplicarán las disposiciones siguientes:(tubos de acero al carbono soldados para calderas y intercambiadores de calor) | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad.(Incluye la integración sin fisuras + ERW en muchas prácticas de contratación pública) |
| Calderas de acero de baja aleación sin costura y tubos de supercalentamiento(áreas de altas temperaturas; aleaciones resistentes al arrastramiento) | Las demás partidas de los componentes de las placas/Se aplicarán las siguientes medidas:(C-Mo);Las demás partidas de la partida A/Se aplicará la norma ASME SA-213(aleación e inoxidable para caldera/supercalentador/intercambiador de calor) | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes:(comúnmente utilizado para tubos de calderas de alta temperatura/presión en China) | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Calderas de acero inoxidable sin costura / supercalentadores / tubos de intercambiadores de calor | Las demás partidas de la partida A /Se aplicará la norma ASME SA-213 | Se aplican los siguientes requisitos: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Calderas de acero inoxidable soldadas / supercalentadores / intercambiadores de calor / tubos de condensador | Las demás partidas de los componentes/Se aplicará la norma ASME SA-249 | En el caso de los vehículos de motor | Se aplicarán las disposiciones siguientes:(tubos de acero inoxidable austenítico soldados para calderas y intercambiadores de calor) | (A menudo especificado por la especificación del proyecto / estándar del comprador; tuberías de caldera de acero inoxidable se maneja comúnmente bajoSe trata de un sistema de control de las emisiones.Logística de contratación en función del ámbito de aplicación) |
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Las fallas en el agua a menudo están relacionadas con la escamación, la corrosión y el desequilibrio químico, lo que puede conducir a un sobrecalentamiento localizado.
Acciones que funcionan:
Control más estricto del agua de alimentación/agua de la caldera (TDS, control de oxígeno, en su caso, programa de tratamiento coherente).
Sigue los indicadores de depósito y limpia proactivamente.
Las cenizas de combustible, el hollín y los gradientes de temperatura pueden dañar las superficies externas del tubo con el tiempo.
Acciones que funcionan:
Ajuste de la combustión, mejore la estrategia de soplado de hollín, monitoree los patrones de escoriación / contaminación.
Considere la mejora de los materiales/revestimientos de los tubos en zonas de alto riesgo conocidas (basado en el historial de fallas, no en conjeturas).
El EPRI y otras guías de la industria enfatizan programas formales que combinan la inspección, la identificación del mecanismo de falla y las acciones correctivas para reducir la repetición de eventos.
Acciones que funcionan:
Medidas de grosor de referencia, NDT dirigida en puntos calientes.
Mantenga un mapa de fallos de los tubos por ubicación/tipo; trate las repeticiones como un problema del sistema, no como una reparación única.
Si necesita información sobre el tipo de caldera, la ubicación del tubo (economizador/supercalentador/pared de agua, etc.) y la temperatura/presión de diseño + combustible + química del agua,TORICH puede ayudarle a combinar los estándares y materiales de los tubos adecuados, preparar especificaciones claras de adquisición y reducir el riesgo de fallas recurrentes de los tubos, lo que le permite comprar una vez, instalar una vez y operar durante un período más largo.
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