UNS C44300 の ASTM B111 に準拠した厚肉チューブは、凝縮器や熱交換器が激しい冷却水に耐えなければならない場所で使用される、銅-亜鉛-錫合金であるヒ素を含むアドミラルティ黄銅の厚肉-形状です。追加の壁の厚さは、単なる強度の尺度ではありません。これは、水側が腐食しているか軽度に汚染されている場合でも、メンテナンス間隔全体にわたってチューブをしっかりと保つための意図的な腐食代です。
アドミラルティ真鍮は、銅-ニッケル合金よりもはるかに安価でありながら、脱亜鉛、全体的な腐食、衝突攻撃に耐性があるため、1 世紀にわたって標準的な海水チューブ素材であり続けています。少量のヒ素を意図的に添加すると、亜鉛の優先的な損失を抑制する抑制剤として機能し、錫の含有量により浸食や汚染水への攻撃に対する耐性が向上します。
材料の定義と適用規格
ASTM B111/B111M では、表面凝縮器、蒸発器、熱交換器用に、直径が最大 3 1/8 インチ (80 mm) までの銅および銅合金のシームレス チューブおよびフェルール素材を指定しています。 C44300 は、アドミラルティ黄銅のヒ素グレードです。
ASME SB111 は圧力機器に対して同一の要件を満たしており、EN 12451 は欧州システムにおけるシームレス熱交換器チューブの同じファミリーをカバーしています。
一致する欧州の組成指定は、CuZn28Sn1As、つまり錫とヒ素を添加した 28% 亜鉛のアドミラルティ黄銅です。
GB/T 8890 および JIS H3300 は、シームレス銅合金熱交換器チューブに関する中国および日本の同等物を規定しています。
厚肉製品は、仕様の焼きなましおよび引抜き焼戻しで注文されます。壁が重いということは、異なる冶金ではなく、同じ合金がより長い耐用年数で利用できることを意味します。
C44300 アドミラルティブラスの化学組成
| 要素 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 銅 | 70.0 - 73.0 % | ベースメタル、腐食電位を設定します |
| SN | 0.9 - 1.2 % | 耐浸食性と耐衝突性を向上 |
| として | 0.02 - 0.06 % | 脱亜鉛を防ぐ阻害剤 |
| 鉄 | 0.06%以下 | 延性を保護するために制御 |
| 鉛 | 0.07%以下 | 熱間成形性と溶接性を考慮して低く抑えられています |
| 亜鉛 | 残り | 強度と熱伝導率を両立 |
| Cu + 名前付き要素 | 99.6%以上 | 仕様の純度管理 |
機械的特性、物理データおよび寸法
焼きなまし状態での最小引張強さは約 310 MPa、荷重下で 0.5 % 伸びたときの最小降伏強さは約 105 MPa です。この合金は厚い壁に使用されるため、通常は指定された特性が余裕を持って達成されます。
チューブの外径は元の外径の 20 % まで拡張する必要があり、これはチューブシートに圧延するために必要な延性を示します。
焼きなましされた管には、金属組織学的に検証された公称粒度要件があり、通常は焼き戻しに応じて 0.025 mm または 0.015 mm です。
硬度、導電率、および弾性率の値は、仕様の物理特性表に従って報告されます。熱伝導率は脱酸銅の熱伝導率よりも低いため、伝熱面のサイズもそれに応じて変更されます。
厚肉チューブは外径と肉厚別に注文でき、ストレート長、U ベンド、またはフェルールの在庫も用意されています。{0}管板への拡張に適するように、楕円度、壁の偏心、および端の準備が制御されます。
アプリケーション
海水または河口水によって冷却される蒸気機関および海洋プラントの主および補助表面復水器。
多段フラッシュおよび多段効果の淡水化プラント、ブライン ヒーター、留出物クーラー。{0}{1}
ディーゼルおよびガスエンジン設備のシェルアンドチューブオイルクーラー、ジャケットウォータークーラー、アフタークーラー。
汽水や汚染された川の水を扱う化学プラントの凝縮器、蒸発器、冷却器。
フェルール ストックと厚肉チューブは、チューブとチューブシートの接合部と入口の長さが浸食に耐える必要がある場合に使用されます。{0}{1}
選択、製作、設置に関するガイダンス
入口の長さ、水の速度や砂の含有量が高いユニットの場合はより重い壁を選択し、水がきれいで処理されている場合はより薄い壁を選択します。
制御されたエキスパンダーを使用して厚肉チューブをチューブシートに巻き込み、肉厚の減少とチューブシートの靭帯応力が設計接合部内に留まるようにします。{0}厚い壁は、薄い壁のチューブよりも広い拡張ウィンドウを許容します。
接合部での脱亜鉛を促進しない、抑制されたフィラー材料または低温ろう付け方法を使用します。{0}チューブの端を過熱しないでください。
真鍮管を鋼製ウォーター ボックスに取り付ける場合は陰極保護または犠牲陽極を設け、材料の混合が避けられない場合は真鍮と銅{0}}の束を電気的に分離してください。
黄銅は応力腐食割れを起こしやすいため、応力を緩和するか、アンモニアまたはアミン汚染の可能性がある焼きなましを選択してください。
検査ポイントとよくある落とし穴
工場証明書でヒ素と錫の含有量を確認してください。ヒ素抑制剤を含まないアドミラルティ真鍮は、海水中で脱亜鉛しやすい傾向があります。
名目上の重い壁は引き抜かれたチューブの偏心によって破壊される可能性があるため、両端で超音波または破壊測定によって壁の厚さを確認します。
縦方向および横方向の欠陥がないか渦電流の記録を確認します。これは、長寿命の海水サービスに使用される厚い壁で特に重要です。{0}}
壁が重いと水の速度が無制限になるとは考えないでください。チューブ入口での衝突攻撃は依然として最も一般的な故障モードであり、通常はフェルールまたは入口保護で解決されます。
合金をその温度範囲内に保ち、乾燥蒸気や高アンモニア凝縮液に長時間さらさないようにしてください。この場合、海水による腐食ではなくアンモニアによる攻撃が寿命を左右します。{0}}
よくある質問
Q: アドミラルティブラスと通常のブラスチューブの違いは何ですか?
Admiralty 真鍮 C44300 には、錫と制御されたヒ素の添加が含まれています。錫は浸食や衝突に対する耐性を向上させ、ヒ素は冷却水中での普通真鍮の使用を制限する原因となる脱亜鉛現象を抑制します。
Q: 薄肉チューブの代わりに厚肉 C44300 を選択する必要があるのはどのような場合ですか?
高い水速度、砂や研磨水、長いメンテナンス間隔、またはチューブが繰り返しの回転に耐える必要がある場合には、より重い壁を使用してください。余分な金属は、余分な強度としてではなく、腐食代として機能します。
Q: ASTM B111 では C44300 にどのような機械的特性が必要ですか?
焼きなまし条件では、仕様は、20 % 膨張試験と制御された粒径とともに、荷重下で 0.5 % 伸びた場合の最小引張強さ約 310 MPa、最小降伏強さ約 105 MPa を必要とします。
Q: C44300 は淡水化サービスに適していますか?
はい。アドミラルティ黄銅は、アンモニアと酸素のレベルが設計制限内に収まるように水の速度、通気、脱気が制御されている限り、ブラインヒーター、留出物冷却器、多段フラッシュプラントで広く使用されています。-
Q: 厚肉のアドミラルティ真鍮管はどのように供給されますか?
ASTM B111 の焼きなましまたは引抜焼戻しでシームレスなストレート長、U ベント チューブ、およびフェルール ストックとして供給されます。外径と肉厚は発注書に別途記載されます。{0}
Q: Admiralty 真鍮製コンデンサーチューブの初期故障の原因は何ですか?
通常の原因は、入口での衝突、スラッジの下の堆積物腐食、アンモニアによる応力腐食割れ、過剰な圧延による過剰な残留応力です。-正しい水処理、入口の保護、膨張の制御により、ほとんどの問題に対処できます。




