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Tubos de cobre são frequentemente usados nas indústrias, elétrica e de construção por causa de suas propriedades fortes e resistentes ao desgaste. Tubos de cobre podem ser produzidos por extrusão, fundição e laminação contínuas e trefilação. Tubos de cobre são matérias-primas importantes para o processamento e fabricação de equipamentos de refrigeração.
Eles têm dois usos principais:
Os tubos de cobre usados na indústria de refrigeração são de cobre vermelho, com um teor de cobre de mais de 99,90%. Eles são amplamente usados em vários campos industriais e civis e desempenham um papel importante. Os tubos de cobre para ar condicionado são feitos de cobre puro e têm excelentes propriedades físicas e químicas. A textura do cobre puro dá aos tubos de cobre flexibilidade e ductilidade únicas, permitindo que se adaptem a vários ambientes de instalação complexos. No sistema de ar condicionado, os tubos de cobre são os principais responsáveis pela transmissão do refrigerante (Freon, comumente conhecido como neve) É como um canal de transporte eficiente, permitindo que o refrigerante flua livremente entre o evaporador, o condensador e outros componentes, conseguindo assim a troca de calor e proporcionando uma regulação de temperatura confortável.
Os tubos de cobre para ar condicionado são principalmente TP2, T2 e TU1.
| Tipos | Principais características | Uso | |
| Cobre puro (T1/T2/T3) | Possui boa condutividade elétrica, condutividade térmica, resistência à corrosão e processabilidade, podendo ser soldagem e brasagem. Traços de oxigênio são importantes para a condutividade elétrica e térmica. Não tem muito impacto sobre a condutividade elétrica, a condutividade térmica e o processamento, mas pode causar facilmente a “doença do hidrogênio” e não deve ser usado em altas temperaturas. Processamento (recozimento, soldagem, etc) e uso em atmosfera redutora de alta temperatura (como 370 °C). | Usado como equipamento condutor, condutor de calor e resistente à corrosão. Como T1 e T2 são usados como fios, cabos e parafusos condutores. Pregos, detonadores explosivos, evaporadores químicos, contêineres de armazenamento e diversas tubulações. T3 é usado como material de cobre geral. Como interruptores elétricos, rebites, tubos bocal, tubulações de óleo e outras. | |
| Cobre sem oxigênio (TU1, TU2) | Alta pureza, excelente condutividade elétrica e térmica, sem “doença do hidrogênio” ou extrema. Menos “doença do hidrogênio” bom desempenho de processamento, soldagem, resistência à corrosão e resistência ao frio. | Usado principalmente como componentes de instrumentos de vácuo elétricos. | |
| Descompactação de fósforo-oxigênio (TP1, TP2) | Boas propriedades de soldagem e dobramento a frio, geralmente sem tendência à "doença do hidrogênio". O TP1 pode ser processado e usado em atmosfera redutora, mas não deve ser usado em atmosfera oxidante. O resíduo de fósforo do TP1 é menor do que o do TP2, então sua condutividade elétrica e térmica é maior que TP2. | Usado principalmente em tubos, mas também pode ser fornecido em placas, tiras, barras e fios. Usado como vapor oleodutos ou gasodutos, tubos de drenagem, condensado, tubos de mina, evaporadores, trocadores de calor, equipamentos e peças de vagões de trem. | |
| Prata e Cobre (TAg0.1) | Adicionar uma pequena quantidade de prata ao cobre pode aumentar significativamente a temperatura de amolecimento (temperatura de recristalização) e resistência à fluência, embora raramente reduz resistência do cobre. A condutividade elétrica e térmica e a plasticidade. O cobre prateado prático é geralmente usado. O endurecimento a frio é usado para melhorar sua resistência. Ele tem boa resistência ao desgaste. Tem um bom contato elétrico e resistência à corrosão. Quando transformado em fios de bonde, sua vida útil é de 2 a 4 vezes maior do que a do cobre duro comum. | Usado como equipamento condutor e resistente ao calor. Como retificador de motor. Condutores para rotor de gerador, elétrodos de solda, linhas de comunicação, condutores, fios, materiais de tubos eletrônicos e assim por diante. |
| Diâmetro externo\espessura da parede mm\mm | 0.30 | 0.30-0.35 | 0.35-0.45 | 0.45-0.50 | 0.50-0.60 | 0.60-0.75 | 0.75-1.0 | 1.0-1.25 | 1.25-1.5 | 1.5-2.0 | 2.0-3.5 |
| 3.18 | - | - | O | O | O | O | - | - | - | - | - |
| 3.18-4.0 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
| 4.0-7.5 | - | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
| 7.5-9.52 | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - |
| 9.52-12.7 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 12.7-16.0 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 16.0-22.0 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 22.0-30.0 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
| 30.0-35.0 | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O |
| 35.0-40.0 | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O |
| 40.0-55.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O |
| 55.0-85.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O |
| 85.0-108.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O |
Modo de embalagem: tampões nas duas extremidades, envolto em saco de embalagem e amarrado.
Aplicações: Ar condicionado, caldeiras a gás de parede, etc.
Condições: Macio, duro
Padrão: GB/T1531
Especificações:
| Código do produto | Diâmetro externo (mm) | Diâmetro interno (mm) |
| S8718 | 1.83 | 0.66 |
| S8719 | 1.83 | 0.711 |
| S8720 | 2.06 | 0.787 |
| S8721 | 2.06 | 0.838 |
| S8722 | 2.21 | 0.914 |
| S8723 | 2.21 | 0.991 |
| S8724 | 2.36 | 1.067 |
| S8725 | 2.46 | 1.168 |
| S8726 | 2.51 | 1.245 |
| S8727 | 2.69 | 1.37 |
| S8728 | 2.84 | 1.5 |
| S8729 | 3.18 | 1.63 |
| S8730 | 3.18 | 1.78 |
| S8731 | 3.18 | 1.91 |
Aplicação: Tubo de troca de calor de alto desempenho amplamente utilizado na indústria de ar condicionado e refrigeração
Condições: Macio e duro
Normas: GB/T20928 EN12735
Especificações:
| Especificação | Diâmetro externo OD(MM) | Diâmetro interno ID (MM) | Espessura da parede inferior TW(MM) | Altura do dente Hf (mm) | Espessura total da parede TWT(MM) | Ângulo da ponta do dente α | Ângulo de hélice β | Número de roscas N/peça |
| φ7.00*0.27+0.15-53-18 | 7.00 | 6.16 | 0.27 | 0.15 | 0.42 | 53 | 18 | 60 |
| φ7.00*0.25+0.18-40-18 | 7.00 | 6.14 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 44 | 18 | 50 |
| φ7.00*0.25+0.22-22-16 | 7.00 | 6.06 | 0.25 | 0.22 | 0.47 | 22 | 16 | 54 |
| φ9.52*0.28+0.15-53-18 | 9.52 | 8.66 | 0.28 | 0.15 | 0.43 | 53 | 18 | 60 |
| φ9.52*0.30+0.20-53-18 | 9.52 | 8.52 | 0.30 | 0.20 | 0.50 | 53 | 18 | 60 |
| φ9.52*0.27+0.16-30-18 | 9.52 | 8.66 | 0.27 | 0.16 | 0.43 | 30 | 18 | 70 |
Observação: Método de cálculo do diâmetro interno: ID = OD - 2 × TWT
Aplicações: Refrigeração, aquecimento, trocadores de calor, tubulações de óleo, tubulações de água, tubulações de gás
Condição: Macia
Normas: GB/T17791; GB/T1527; GB/T188033-2017; YS/T450; ASTM B280; ASTM B68; ASTM B75; EN 12735; AS 1571; JIS H3300; EN 1057
Especificações:
| Diâmetro externo/espessura da parede mm\mm | 0.4 | 0.4-0.45 | 0.45-0.55 | 0.55-0.65 | 0.65-0.7 | 0.7-0.8 | 0.8-0.9 | 0.9-1.0 | 1.0-1.1 | 1.1-1.2 | 1.25-1.5 |
| 3.18 | O | O | O | O | O | O | O | - | - | - | - |
| 3.18-4.76 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - | - |
| 4.76-9.5 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | - |
| 9.5-10.0 | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 10.0-12.8 | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 12.8-14.0 | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 14.0-16.0 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
| 16.0-19.05 | - | - | - | - | O | O | O | O | O | O | O |
| 19.05-22 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
| 22-28 | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O |
Embalagem: Palete de madeira
Dimensões comuns de condicionadores de ar
| 1P | φ6.52 e φ9.52 |
| 1.5P | φ6.52 e φ12.7 |
| 2P | φ6.52 e φ12.7 |
| 3P | φ6.52 e φ15.88; |
| φ9.52 e φ15.88 | |
| 5P | φ9.52 e φ19.05 |
| φ12.7 e φ19.05 | |
| φ12.7 e φ15.88 |
Aplicações: Ar condicionado, refrigeração, tubulações de água, tubulações de gás, tubulações para instalação e manutenção de ar condicionado
Condição: Macia
Normas: GB/T17791; GB/T1527; GB/T188033-2017; YS/T450; ASTM B280; ASTM B68; ASTM B75; EN 12735; AS 1571; JIS H3300; EN 1057
Especificações:
| OD | Espessura | Comprimento |
| 4.76 | 0.76 | 15m personalizável |
| 6.35 | 0.76 | 15m personalizável |
| 7.94 | 0.81 | 15m personalizável |
| 9.52 | 0.81 | 15m personalizável |
| 12.7 | 0.81 | 15m personalizável |
| 15.88 | 0.88 | 15m personalizável |
| 19.05 | 0.88 | 15m personalizável |
| 22.22 | 1.14 | 15m personalizável |
Modo de embalagem: Após selado individualmente em saco plástico, colocar em caixa de papelão.
Volume da embalagem:
| Diâmetro externo (mm) | Volume (m³) | Quantidade por caixa (PCS) |
| 6.35 | 0.027 | 15 |
| 9.52 | 0.032 | 10 |
| 12.7 | 0.045 | 8 |
| 15.9 | 0.048 | 5 |
| 19.05 | 0.06 | 5 |
Aplicação: Serve como canais de circulação de refrigerante para unidades internas e externas de diversos condicionadores de ar centrais de grande e médio porte e condicionadores de ar residenciais.
Condições: Macio, duro e semiduro.
Normas: ASTM; B280; EN12735; AS1571
| Número do produto | Descrição do produto |
| S8691 | Tubo duplo isolado 1/4" + 3/8" * 3m macio |
| S8692 | Tubo duplo isolado 1/4" + 1/2" * 3m macio |
| S8693 | Tubo duplo isolado 1/4" + 5/8" * 3m macio |
| S8694 | Tubo duplo isolado 3/8" + 1/2" * 3m macio |
| S8695 | Tubo duplo isolado 3/8" + 1/2" * 3m macio |
| S8715 | Tubo duplo isolado 3/8" + 3/4" * 3m macio |
| S8716 | Tubo duplo isolado 1/2" + 3/4" * 3m macio |
| S8686 | Tubo isolado simples 1/4" * 3m macio |
| S8687 | Tubo isolado simples 3/8" * 3m macio |
| S8688 | Tubo isolado simples 1/2" * 3m macio |
| S8689 | Tubo isolado simples 5/8" * 3m macio |
| S8690 | Tubo isolado simples 3/4" * 3m macio |
O preço dos tubos de cobre para ar condicionado 410 no mercado é geralmente mais caro do que o dos tubos de cobre para ar condicionado R22. Na verdade, não necessariamente. Como a maioria dos tubos de cobre de ar condicionado 410 usa tecnologia de extrusão, a espessura da parede do tubo de cobre pode ser tornada mais fina, ao mesmo tempo em que suporta alta pressão. Isso reduz o peso do tubo de cobre por metro, tornando-o mais leve com o mesmo número de metros.
Uma maneira mais intuitiva de julgar a qualidade dos tubos de cobre é observar a sua aparência. Primeiro, observe a cor dos tubos de cobre e faça diferentes julgamentos de cor com base no tipo de tubos de cobre comprados. Por exemplo, tubos de cobre, geralmente o cobre avermelhado é de melhor qualidade, enquanto o cobre de qualidade inferior geralmente contém mais impurezas.
Tubos de cobre de boa qualidade têm maior teor de cobre e melhor extensibilidade, portanto, bons tubos de cobre terão uma linha profunda. Podemos usar ferramentas para arranhar a parede externa do tubo de cobre para ver se o interior e o exterior são consistentes. Se o interior e a parede externa mostrarem o mesmo material, significa que a qualidade geral do tubo de cobre é relativamente alta; mas se a cor ou outros aspetos forem diferentes dentro e fora, significa que sua pureza não é alta o suficiente e alguns outros metais foram adicionados internamente.
Os tubos de cobre processados são divididos principalmente em três tipos: duros, semiduros e macios. Tubos de cobre em diferentes formatos têm flexibilidade diferente. Portanto, julgar a qualidade dos tubos de cobre por meio de dobra também é um método simples e fácil. Tubos de cobre de boa qualidade são mais fáceis de dobrar. Se forem difíceis de dobrar ou rachaduras aparecerem na superfície do tubo de cobre após a dobra, isso indica que a qualidade do tubo de cobre não é boa.
Os três métodos apresentados acima são simples e fáceis de usar e podem ser usados para julgamento diário. No entanto, se você quiser obter dados precisos e rigorosos, precisa conduzir inspeções abrangentes por meio de vários instrumentos e equipamentos. Os itens de inspeção incluem desvio dimensional, propriedades mecânicas, desempenho do processo, composição química, tamanho do grão, deteção de falhas de correntes parasitas, etc.
O refrigerante R22 é um dos refrigerantes mais amplamente usados no passado. O nome químico do refrigerante R22 é difluoroclorometano, que pertence à classe dos hidroclorofluorocarbonos. Como o refrigerante R22 é muito prejudicial à camada de ozônio, o protocolo de Montreal estipula que ele será completamente eliminado até 2020. Muitos fabricantes param de produzir ar condicionadores que usam refrigerante R22.
O refrigerante R410A é atualmente reconhecido pelo mundo como o refrigerante mais adequado e ecologicamente correto que pode substituir o R22. Ele foi popularizado na Europa, América, japão, china e outros. O refrigerante R410A é um novo tipo de refrigerante. É composto de duas misturas quase azeotrópicas, compostas principalmente de hidrogênio, flúor e elementos de carbono. O refrigerante R410A é estável, não tóxico e tem excelente desempenho. Como o refrigerante R410A não contém cloro, ele não danifica a camada de ozônio. E o ar condicionado que utiliza refrigerante R410A terá melhor desempenho.