Peamiselt tegeleb titaan-nikkel-tsirkooniumi ja muude metallmaterjalide, titaani ja titaanisulamite seadmete töötlemise ja tootmisega. Torutüüpi (tuntud ka kui kest- ja torutüüp, kesta- ja torutüüp) soojusvaheti on kõige tüüpilisem vaheseinte soojusvaheti, selle kasutamine tööstuses on pika ajalooga ja sellel on endiselt domineeriv positsioon kõigis soojusvahetites. Torukujuline soojusvaheti koosneb peamiselt kestast, torukimbust, torulehest ja peast.
Toru soojusvaheti soojusvahetuseks on kahte tüüpi vedelikke, millest üks voolab torus ja selle käiku nimetatakse toru pooleks; teine voolab torust väljapoole ja selle lööki nimetatakse kesta pooleks. Torukimbu sein on soojusülekande pind. Torust väljas oleva vedeliku soojusülekandeteguri parandamiseks paigaldatakse tavaliselt kesta teatud arv põiki deflektoreid. Deflektorid ei saa mitte ainult ära hoida vedeliku lühist ja suurendada vedeliku kiirust, vaid ka sundida vedelikku mitu korda läbima torukimbu vastavalt määratud teele, mis suurendab oluliselt turbulentsi astet. Tavaliselt kasutatavad deflektorid on ümmargused ja kettakujulised ning esimest kasutatakse laiemalt. Iga kord, kui vedelik läbib toru kimbu torus, nimetatakse toru läbimiseks ja iga kord, kui see läbib kesta, nimetatakse kesta läbipääsuks. Vedeliku liikumise kiiruse suurendamiseks torus saab mõlemasse otsa asetada vastavad deflektorid, mis jagavad kõik torud ühtlaselt mitmesse rühma. Nii saab vedelik korraga ainult osa torudest mitu korda edasi-tagasi minna torukimbu, mida nimetatakse mitme toru läbimiseks. Samamoodi, et suurendada voolukiirust väljaspool toru, võib kesta paigaldada pikisuunalised deflektorid, et vedelik läbiks kesta ruumi mitu korda, mida nimetatakse mitme kesta läbimiseks. Torukujulises soojusvahetis on kesta ja torukimbu temperatuur erinev ka toru sees ja väljaspool oleva vedeliku erineva temperatuuri tõttu.
Titaansoojusvaheti on kvaliteetsetest titaantorudest valmistatud soojusvahetusseade, mis kannab osa kuuma vedeliku soojusest üle külmale vedelikule. Kõigepealt vaatame metalli "titaani ja titaani sulamit": metallist titaani tihedus on 4,51 g/cm3, mis on kõrgem kui alumiiniumil ja madalam kui terasel, vasel ja niklil, kuid eritugevus on metallide seas esikohal. Korrosioonikindlus Titaan on väga aktiivne metall, selle tasakaalupotentsiaal on väga madal ja termodünaamilise korrosiooni kalduvus keskkonnas on suur. Kuid tegelikult on titaan paljudes keskkondades väga stabiilne, näiteks titaan on oksüdeerivas, neutraalses ja nõrgalt redutseerivas keskkonnas korrosioonikindel. Seda seetõttu, et titaanil ja hapnikul on suur afiinsus. Õhus või hapnikku sisaldavas keskkonnas moodustub titaani pinnale tihe, tugev ja inertne oksiidkile, mis kaitseb titaani substraati korrosiooni eest. Iseparanev või kiiresti taastuv isegi mehaanilise kulumise tõttu. See näitab, et titaan on metall, millel on tugev passiveerumisvõime. Titaanoksiidkile säilitab selle omaduse alati, kui keskmise temperatuur on alla 315 kraadi. Titaani korrosioonikindluse parandamiseks on titaanoksiidi kile kaitse parandamiseks ja soovitud korrosioonikindluse saavutamiseks välja töötatud pinnatöötlustehnoloogiad, nagu oksüdatsioon, galvaniseerimine, plasmapihustamine, ioonide nitrideerimine, ioonide implanteerimine ja lasertöötlus. Mõju. Metallmaterjalide vajadusteks väävelhappe, vesinikkloriidhappe, metüülamiini lahuse, kõrgekvaliteedilise vesinikkloriidhappe tootmisel on välja töötatud rida korrosioonikindlaid titaanisulameid, nagu titaan-molübdeen, titaan-pallaadium, titaan-molübdeen-nikkel jne. temperatuuri niiske kloorgaas ja kõrge temperatuuriga kloriid. Titaani-32 molübdeenisulamit kasutatakse titaanivalandite jaoks, titaani-0.3 molübdeeni-0.8 niklisulamit kasutatakse keskkondades, kus esineb sageli pragukorrosiooni või punktkorrosiooni, või titaan{{20 }}.2 pallaadiumisulamit kasutatakse kohapeal titaanseadmetes, mis kõik on hästi kasutatud. Mõju. Hea kuumakindlus Uut titaanisulamit saab pikka aega kasutada temperatuuril 600 kraadi või kõrgemal. Hea madala temperatuuritaluvus Titaanisulam TA7 (Ti-5Al-2.5Sn), TC4 (Ti-6Al-4V) ja Ti-2.5Zr{ {32}}.5Mo on esindatud madala temperatuuriga titaanisulamid, mille tugevus suureneb temperatuuri langedes, kuid plastilised muutused ei ole suured. See säilitab hea plastilisuse ja sitkuse madalal temperatuuril -196-253 kraadi ning väldib metallide külmahaprust. See on ideaalne materjal madala temperatuuriga konteinerite, mahutite ja muude seadmete jaoks.
Titaansoojusvaheti on valmistatud kvaliteetsetest titaantorudest. Füüsikaliste omaduste osas on titaantorudel palju eeliseid, nagu kerge kaal ja suurepärased mehaanilised omadused. Titaani tugevus on kõrge ja puhta titaani tõmbetugevus võib ulatuda kuni 180 kg / mm2. Mõned terased on tugevamad kui titaanisulamid, kuid titaanisulamite eritugevus (tõmbetugevuse ja tiheduse suhe) ületab kvaliteetsete teraste oma. Lisaks on titaanisulamitel hea termiline tugevus, vastupidavus madalale temperatuurile ja purunemiskindlus.






