Dans la pratique, l'effet de transfert de chaleur de l'échangeur de chaleur est étroitement lié aux caractéristiques du matériau et du processus de l'échangeur de chaleur. Au cours du processus de concentration, les solutés ou les impuretés se déposent et se cristallisent souvent sur la surface chauffante pour former une couche d'écailles, ce qui affecte le transfert de chaleur. Certains solutés sont thermosensibles et périssables s'ils restent trop longtemps à des températures élevées. Certains matériaux sont plus corrosifs ou ont une viscosité plus élevée, etc.
Propriétés physiques
L'échangeur de chaleur en titane est constitué d'un tube en titane de haute qualité. En termes de propriétés physiques, le tube en titane présente les avantages d'être léger, d'avoir des propriétés mécaniques supérieures, etc. La résistance à la traction du titane pur peut atteindre 180 kg/mm2. Certains aciers sont plus résistants que les alliages de titane, mais la résistance spécifique (le rapport entre la résistance à la traction et la densité) des alliages de titane dépasse celle des aciers de haute qualité. En outre, l'alliage de titane présente une bonne résistance à la chaleur, une bonne ténacité à basse température et une bonne résistance à la rupture.
Propriétés chimiques
D'un point de vue chimique, le titane présente une bonne stabilité et une bonne résistance à la corrosion dans diverses solutions industrielles. Le titane industriel pur est un excellent matériau pour les équipements de réfrigération.
Le titane industriel pur peut être largement utilisé dans les composés organiques, les solutions alcalines, les solutions salines et d'autres milieux, et il n'est pas facile de réagir avec lui, bonne résistance à la corrosion ; le titane pur a une bonne résistance à la corrosion à faible concentration d'acide chlorhydrique, d'acide sulfurique, d'acide nitrique et d'autres acides inorganiques à température ambiante.
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