Титановые переходы с круглого на прямоугольное сечение для агрессивных сред
Переходы с круглого на прямоугольное сечение из технического титана применяются в системах воздухоудаления и аспирации, где требуется сопряжение круглых магистральных воздуховодов с прямоугольными коллекторами, фильтровальными установками или технологическим оборудованием. Изделия изготавливаются из листового титана марок ВТ1-0 и ВТ1-2 методом холодной формовки с последующей аргонодуговой сваркой вольфрамовым электродом. Материал обеспечивает стойкость к воздействию хлора, фтористых соединений, азотной кислоты и других агрессивных сред при температурах от 20 до +150 C.
Конструкция перехода характеризуется плавным изменением геометрии сечения, что минимизирует аэродинамическое сопротивление потоку и снижает турбулентность на границе раздела участков. Толщина стенки подбирается с учетом разрежения или избыточного давления в системе и составляет от 0,8 до 2,0 мм. Для усиления жесткости на больших типоразмерах предусмотрены отбортовки и зиги, компенсирующие вибрационные нагрузки от вентиляционного оборудования.
Конструктивные особенности и исполнение
Переходы выпускаются в двух исполнениях: симметричные с совпадением осей круглого и прямоугольного патрубков, и асимметричные со смещением осей для обхода строительных конструкций или технологических узлов. Угол раскрытия конуса не превышает 30 градусов, что обеспечивает равномерное распределение скорости потока по сечению и предотвращает образование застойных зон.
- Присоединение к круглому воздуховоду под сварку, на бандажном хомуте или фланцевое по ГОСТ 12820
- Присоединение к прямоугольному воздуховоду под сварку, на шине или фланцевое по ГОСТ 12821
- Герметичность швов соответствует классу B по ГОСТ 32628
- Шероховатость поверхности Ra не более 3,2 мкм
- Маркировка наносится несмываемой краской на наружную поверхность
Типовые размеры и геометрические параметры
| Диаметр круглого патрубка, мм | Прямоугольное сечение, мм | Длина перехода, мм | Толщина стенки, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 10050 | 150 | 0,8 | 0,4 |
| 200 | 200100 | 250 | 1,0 | 1,2 |
| 315 | 300150 | 350 | 1,2 | 2,8 |
| 500 | 500250 | 500 | 1,5 | 6,5 |
| 800 | 800400 | 700 | 2,0 | 14,0 |
Возможно изготовление переходов с нестандартными соотношениями сторон прямоугольного сечения, а также с промежуточными диаметрами круглого патрубка. Для систем с повышенными требованиями к коррозионной стойкости применяется титан марки ВТ1-2 с содержанием примесей не более 0,3%.
Области применения
Титановые переходы востребованы в системах вентиляции и аспирации химических производств, цехов гальванических покрытий, установок по сжиганию отходов, производств минеральных удобрений и целлюлозно-бумажной промышленности. Они используются при монтаже вытяжных систем от ванн травления, реакторных отделений, участков электролиза и складов агрессивных реагентов.
- Системы местных отсосов от гальванических линий и травильных ванн
- Магистральные воздуховоды систем промышленной вентиляции
- Участки подключения циклонов, скрубберов и фильтровальных установок
- Переходы между круглыми и прямоугольными участками в системах пневмотранспорта
- Воздуховоды систем удаления паров кислот и щелочей в лабораторных комплексах
Вопросы и ответы (FAQ)
Какие марки титана используются для изготовления переходов?
Применяются технические марки ВТ1-0 и ВТ1-2. ВТ1-2 отличается более высоким содержанием примесей, что повышает прочностные характеристики при сохранении коррозионной стойкости в средах с хлоридами и фторидами.
Какой способ сварки обеспечивает герметичность швов?
Аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона высокой чистоты. Швы проходят контроль на герметичность и при необходимости зачищаются до шероховатости основного металла.
Возможно ли изготовление перехода с углом раскрытия более 30 градусов?
Увеличение угла раскрытия свыше 30 градусов приводит к росту аэродинамического сопротивления и образованию вихревых зон. Для таких случаев рекомендуется устанавливать направляющие лопатки или использовать два последовательных перехода.
Какие способы соединения доступны для прямоугольного патрубка?
Прямоугольный патрубок может присоединяться под сварку, на шине с резиновым уплотнителем или фланцевым соединением. Выбор зависит от требований к разборности системы и рабочему давлению.
