
Zażądaj najwyższej ochrony przed korozją systemów wody morskiej dzięki naszym-wydajnym rurom miedzianym- ze stopu niklu, sprawdzonym rozwiązaniom, którym inżynierowie ufają tam, gdzie zawodzi stal nierdzewna i ograniczają budżety na tytan. Rosnąca liczba wyszukiwań haseł „rura odporna na korozję w wodzie morskiej”, „rury morskie wymagające niewielkiej konserwacji” i „ekonomiczna alternatywa dla tytanu” podkreśla, dlaczego rury B10/B30 Cu-Ni dominują w krytycznych zastosowaniach, od platform wiertniczych po terminale LNG-posiadając-samonaprawiającą się matrycę zawierającą 10-30% niklu, która zmniejsza szybkość korozji wody morskiej do 0,022 mm/rok (3 razy wolniejszy niż stal nierdzewna 316), zapewniając jednocześnie 92% przewodności cieplnej czystej miedzi, co zapewnia niespotykaną wydajność wymiennika ciepła. Ponieważ na całym świecie rośnie liczba zapytań dotyczących rur chłodniczych zgodnych z dyrektywą RoHS 3.0, nasze-bezołowiowe stopy spełniają rygorystyczne wymogi środowiskowe, przechodząc 2000-godzinne testy R744 CO₂ przy 120 stopniach/12 MPa, podczas gdy wymagania dotyczące „rur kriogenicznych do LNG” spełniają wymogi B30 w zakresie udarności wynoszącej -196 stopni. Zapomnij o zmartwieniach związanych ze zmęczeniem rur pod wysokim ciśnieniem: rury obrabiane na zimno osiągają wytrzymałość na rozciąganie 620 MPa.
kluczowe technologie produktu

Dożywotnia odporność na wodę morską
Najlepsze wyszukiwanie: „rura odporna na korozję morską-”
Rozwiązanie: 10-30% zawartości niklu tworzy samonaprawiające się warstwy pasywacyjne NiO, redukujące szybkość korozji do<0.025mm/year(ASTM B111) –3x wolniejszy niż stal nierdzewna 316.
Uwolniona wydajność cieplna
Najlepsze wyszukiwanie: „rury o wysokiej przewodności cieplnej”
Wydajność: 65 W/(m·K) przewodność –92% czystej miedzi– obniża koszty energii w wymiennikach ciepła, jednocześnie zapobiegając osadzaniu się zanieczyszczeń biologicznych.

I. System klasyfikacji stopów Cu-Ni
| Kategoria | Seria stopni | Zawartość Ni% | Podstawowe zastosowania | Kluczowa charakterystyka |
|---|---|---|---|---|
| Standardowa Cu-Ni | B5, B10, B30 | 5-30 | Morskie systemy wody morskiej/Skraplacze | Podstawowa odporność na korozję/opłacalność |
| Srebro niklowe | C7701, C7521 | Ni+Zn=20-30 | Zaciski elektryczne/biżuteria | Wysoka wytrzymałość/odporność na zużycie/dekoracja |
| Aluminium Cu-Ni | BA113, BA16 | Al:3-5 | Konstrukcje o wysokiej-wytrzymałości-odpornej na korozję | Tensile strength >800 MPa |
| Manganina Cu-Ni | BMn40-1,5 | Mn:1-2 | Przewody kompensacyjne termopary | Wysoka rezystywność/niski współczynnik temperaturowy |
| Żelazo Cu-Ni | BFe10-1-1 | Fe:1-2 | Rurociągi podmorskie/Chemiczne wymienniki ciepła | Erozja-korozja |
II. Tabela składu chemicznego (% wag.)
| Stopień | Standard | Cu | Ni | Fe | Mn | Zn | Glin | Inni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 | ASTM B111 | Bal. | 9-11 | 1.0-2.0 | 0.5-1.0 | Mniejsza lub równa 0,5 | - | Pb Mniejszy lub równy 0,02 |
| B30 | ASTM B466 | Bal. | 29-32 | 0.4-1.0 | 0.5-1.5 | Mniejsza lub równa 0,5 | - | C Mniejsze lub równe 0,05 |
| BFe10-1-1 | EN 12449 | Bal. | 10-12 | 1.0-1.8 | 0.3-1.0 | - | - | Mg Mniejsze lub równe 0,05 |
| C7521 | JIS H3130 | 62-65 | 16-19 | Mniejsza lub równa 0,15 | Mniejsza lub równa 0,50 | Bal. | - | Pb Mniejszy lub równy 0,03 |
| BA16 | GB/T 4423 | Bal. | 5-6.5 | - | - | - | 6-7 | Ti: 0,1-0. |
Funkcje kluczowych elementów:
Ni: Tworzy ochronną warstwę pasywacyjną NiO
Fe: Enhances erosion-corrosion resistance (↓ thermal conductivity when >1.5%)
Mn: Odtleniacz, zapobiega-kruchości w wysokiej temperaturze
Glin: Znacząco zwiększa wytrzymałość (zmniejsza plastyczność)
III. Porównanie właściwości fizycznych
| Nieruchomość | Jednostka | B10 | B30 | BFe10-1-1 | Stal nierdzewna 316 | Tytan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gęstość | g/cm3 | 8.94 | 8.95 | 8.90 | 8.00 | 4.51 |
| Temperatura topnienia | stopień | 1100 | 1170 | 1120 | 1400 | 1668 |
| Przewodność cieplna (20 stopni) | W/(m·K) | 65 | 29 | 50 | 16 | 22 |
| CTE (20-100 stopni) | 10⁻⁶/K | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 8.6 |
| Specyficzna pojemność cieplna | J/(kg·K) | 377 | 380 | 375 | 500 | 520 |
| Oporność elektryczna (20 stopni) | μΩ·m | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 0.74 | 0.55 |
| Moduł sprężystości | GPa | 135 | 152 | 140 | 193 | 110 |
IV. Właściwości mechaniczne (stan wyżarzany)
| Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie(MPa) | Siła plonu(MPa) | Wydłużenie (%) | Twardość(WN) | Temperatura serwisowa( stopień ) |
|---|---|---|---|---|---|
| B10 | 310-380 | 110-150 | Większe lub równe 35 | 70-90 | -100~260 |
| B30 | 370-450 | 140-180 | Większe lub równe 30 | 90-110 | -196~400 |
| BFe10-1-1 | 350-420 | 130-170 | Większe lub równe 32 | 85-100 | -100~300 |
| Odmiany wzmocnione-obrobione na zimno | |||||
| B30 Twardy temperament | 620-720 | 540-620 | Większe lub równe 12 | 160-190 | - |
Notatki:
Wydajność kriogeniczna: B30 exhibits >Energia uderzenia 50J przy -196 stopniach (w porównaniu do 35J tytanu)
Górny-limit temperatury: Utlenianie Fe/Mn przyspiesza powyżej 400 stopni; maksymalna zalecana temperatura pracy: 260 stopni
Popularne Tagi: rury ze stopu miedzi-niklu (cu-ni), Chiny producenci, dostawcy, fabryki rur ze stopu miedzi-niklu (cu-ni), ASTM B43 Bezszwowa rura z czerwonego mosiądzu, Bezszwowa miedziana rura ASTM B75, Stopy miedzi berylowej UNS C17000, Stopy miedzi berylowej UNS C17500, UNS C26800 Stop Żółtego Mosiężu i Miedzi, UNS C46400 Stop mosiądzu i miedzi marynarki


