Účinek výměny tepla titanového výměníku tepla má velký vztah k materiálu a procesním charakteristikám výměníku tepla. Během procesu koncentrace materiálů se rozpuštěné látky nebo nečistoty často usazují a krystalizují na topném povrchu a vytvářejí vrstvu vodního kamene, která ovlivňuje přenos tepla; některé rozpuštěné látky jsou citlivé na teplo a zůstávají při vysoké teplotě příliš dlouho a snadno se kazí; některé materiály jsou korozívnější. nebo vyšší viskozita atd. Ve srovnání s výše uvedenými různými technologiemi roztahovacích trubek má proces tváření výbušným svařováním následující vynikající výhody:
(1) Vzhledem k tomu, že výbušné svařování je speciální tlakové svařování, může realizovat svařování mezi zirkoniovými a titanovými trubkami a ocelí a jinými kovy speciálního tvaru, které nelze dosáhnout konvenčními metodami svařování a expanze potrubí;
(2) Vzhledem k tomu, že výbušné svařovací rozhraní patří ke kombinaci pevné fáze mezi atomy, pevnost svařování mezi teplosměnnou trubicí a trubkovnicí výměníku tepla je vysoká, což nejen zajišťuje bezpečnost výměníku tepla, ale také značně zlepšuje výměník tepla. životnost;
(3) Protože výbušným svařováním lze dosáhnout vícebodové simultánní detonace, produktivita je vysoká a svařování a tvarování všech trubek a trubkovnic výměníku tepla lze realizovat najednou.
Titanový výměník tepla je vyroben z vysoce kvalitních titanových trubek. Pokud jde o fyzikální vlastnosti, titanové trubky mají mnoho výhod, jako je nízká hmotnost a vynikající mechanické vlastnosti. Pevnost titanu je vysoká a pevnost v tahu čistého titanu může dosáhnout až 180 kg/mm2. Některé oceli jsou pevnější než slitiny titanu, ale specifická pevnost (poměr pevnosti v tahu k hustotě) slitin titanu převyšuje vysoce kvalitní oceli. Kromě toho mají slitiny titanu dobrou tepelnou pevnost, houževnatost při nízkých teplotách a lomovou houževnatost. Průmyslově čistý titan může být široce používán v organických sloučeninách, alkalických roztocích, solných roztocích a dalších médiích a není snadné s nimi reagovat a má vynikající odolnost proti korozi; čistý titan má nízkou koncentraci kyseliny chlorovodíkové, kyseliny sírové, kyseliny dusičné a dalších anorganických kyselin při pokojové teplotě. Dobrá odolnost proti korozi; ale se zvýšením střední koncentrace a pracovní teploty průmyslově čistý titan snadno chemicky reaguje s výše uvedenými anorganickými kyselinami, což snižuje odolnost titanu proti korozi. Proto je třeba během procesu výměny tepla věnovat pozornost koncentraci média a provozní teplotě.






