El efecto de intercambio de calor del intercambiador de calor de titanio tiene una gran relación con el material y las características del proceso del intercambiador de calor. Durante el proceso de concentración de los materiales, los solutos o las impurezas a menudo se depositan y cristalizan en la superficie de calentamiento para formar una capa de incrustaciones que afecta la transferencia de calor; algunos solutos son sensibles al calor y permanecen a alta temperatura durante demasiado tiempo y se deterioran fácilmente; algunos materiales son más corrosivos. o mayor viscosidad, etc. En comparación con las diversas tecnologías de tubos expansibles mencionadas anteriormente, el proceso de formación de soldadura explosiva tiene las siguientes ventajas sobresalientes:
(1) Dado que la soldadura explosiva es una soldadura a presión especial, puede realizar la soldadura entre tuberías de zirconio y titanio y acero y otros metales de formas especiales que no se pueden lograr mediante soldadura convencional y métodos de expansión de tuberías;
(2) Dado que la interfaz de soldadura explosiva pertenece a la combinación de fase sólida entre átomos, la resistencia de la soldadura entre el tubo de intercambio de calor y la placa tubular del intercambiador de calor es alta, lo que no solo garantiza la seguridad del intercambiador de calor, sino también en gran medida. mejora el intercambiador de calor. vida de servicio;
(3) Debido a que la soldadura explosiva puede lograr una detonación simultánea de varios puntos, la productividad es alta y la soldadura y formación de todos los tubos y placas de tubos de un intercambiador de calor se puede realizar al mismo tiempo.
El intercambiador de calor de titanio está hecho de tubos de titanio de alta calidad. En términos de propiedades físicas, los tubos de titanio tienen muchas ventajas, como un peso ligero y propiedades mecánicas superiores. La resistencia del titanio es alta y la resistencia a la tracción del titanio puro puede alcanzar hasta 180 kg/mm2. Algunos aceros son más resistentes que las aleaciones de titanio, pero la resistencia específica (relación entre la resistencia a la tracción y la densidad) de las aleaciones de titanio supera la de los aceros de alta calidad. Además, las aleaciones de titanio tienen buena resistencia térmica, tenacidad a baja temperatura y tenacidad a la fractura. El titanio puro industrial se puede usar ampliamente en compuestos orgánicos, soluciones alcalinas, soluciones salinas y otros medios, y no es fácil reaccionar con ellos y tiene una excelente resistencia a la corrosión; El titanio puro tiene una baja concentración de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico y otros ácidos inorgánicos a temperatura ambiente. Buena resistencia a la corrosión; pero con el aumento de la concentración media y la temperatura de trabajo, el titanio puro industrial es fácil de reaccionar químicamente con los ácidos inorgánicos anteriores, lo que reduce la resistencia a la corrosión del titanio. Por lo tanto, durante el proceso de intercambio de calor, se debe prestar atención a la concentración del medio y la temperatura de funcionamiento.






