K형 동관이란?
이음매 없는 구리 수관 시리즈의 중요한 유형인 K형 구리관은 L형 및 M형 구리관보다 벽이 두껍고 특히 내압 및 하중에서 우수한 성능을 발휘합니다. K형 동관은 고강도 특성을 가지며 물 공급, 석유 및 가스, 난방 시스템 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다.
표준 및 치수
K형 구리관은 미국 ASTM B88, 중국 GB/T 18033 및 기타 표준의 관련 규정(동관 재질, 크기, 공차, 기계적 특성 및 검사 방법 등의 기술 요구 사항)을 엄격히 준수하여 생산됩니다. 이 표준에서 K형 구리관은 더 높은 압력을 견딜 수 있도록 설계되었으며 증기 및 의료용 가스와 같은 고압 시스템에 적합합니다.
K형 구리 튜브는 일반적으로 용접, 플레어링 또는 압착을 통해 튜브 피팅에 연결됩니다. 또한 K형 구리관은 다양한 설치 요구 사항을 충족하기 위해 부드러운 코일이나 단단한 직선형 튜브 형태로 나타나는 경우가 많습니다.
기준:ASTM B88, GB/T 18033 등
튜브 유형:K타입, L타입, M타입
재료: C12000, C12200
성질:어닐링(O60 및 O50), 인발(H58)
S혹시:직선 또는 코일
K형 동관은 일반적으로 인탈산동을 원료로 사용하는데, 여기에는 일정량의 인이 포함되어 있어 구리의 산소 함량을 줄이고 재료의 강도와 용접 성능을 향상시킵니다.
|
등급 |
구리 |
P |
|
C12000 |
99.9 이상 |
0.004-0.012 |
|
C12200 |
99.9 이상 |
0.015-0.040 |
K형 이음매 없는 동관은 냉간 압출 공정으로 인발되어 안정적인 화학적 특성, 고강도, 우수한 기계적 특성 및 우수한 연성을 갖습니다.
크기 및 무게 표
|
공칭 크기 |
외경 |
벽 두께 |
평균 외경 공차 |
WT 공차 |
이론적인 무게 |
|||||||
|
단련 |
그어진 |
|||||||||||
|
안에. |
안에. |
mm |
안에. |
mm |
안에. |
mm |
안에. |
mm |
안에. |
mm |
파운드/피트 |
kg/m3 |
|
1/4 |
0.375 |
9.52 |
0.035 |
0.89 |
0.002 |
0.051 |
0.001 |
0.025 |
0.0035 |
0.089 |
0.145 |
0.22 |
|
3/8 |
0.5 |
12.7 |
0.049 |
1.25 |
0.0025 |
0.064 |
0.001 |
0.025 |
0.005 |
0.127 |
0.269 |
0.4 |
|
1/2 |
0.625 |
15.9 |
0.049 |
1.25 |
0.0025 |
0.064 |
0.001 |
0.025 |
0.005 |
0.127 |
0.344 |
0.51 |
|
5/8 |
0.75 |
19.1 |
0.049 |
1.25 |
0.0025 |
0.064 |
0.001 |
0.025 |
0.005 |
0.127 |
0.418 |
0.62 |
|
3/4 |
0.875 |
22.2 |
0.065 |
1.65 |
0.003 |
0.076 |
0.001 |
0.025 |
0.006 |
0.152 |
0.641 |
0.95 |
|
1 |
1.125 |
28.6 |
0.065 |
1.65 |
0.0035 |
0.089 |
0.0015 |
0.038 |
0.006 |
0.152 |
0.839 |
1.25 |
|
1 1/4 |
1.375 |
34.9 |
0.065 |
1.65 |
0.004 |
0.102 |
0.0015 |
0.038 |
0.006 |
0.152 |
1.04 |
1.55 |
|
1 1/2 |
1.625 |
41.3 |
0.072 |
1.83 |
0.0045 |
0.114 |
0.002 |
0.051 |
0.007 |
0.178 |
1.36 |
2.02 |
|
2 |
2.125 |
54 |
0.083 |
2.11 |
0.005 |
0.127 |
0.002 |
0.051 |
0.008 |
0.203 |
2.06 |
3.07 |
|
2 1/2 |
2.625 |
66.7 |
0.095 |
2.41 |
0.005 |
0.127 |
0.002 |
0.051 |
0.01 |
0.254 |
2.93 |
4.36 |
|
3 |
3.125 |
79.4 |
0.109 |
2.77 |
0.005 |
0.127 |
0.002 |
0.051 |
0.011 |
0.279 |
4 |
5.95 |
|
3 1/2 |
3.625 |
92.1 |
0.12 |
3.05 |
0.005 |
0.127 |
0.002 |
0.051 |
0.012 |
0.305 |
5.12 |
7.62 |
|
4 |
4.125 |
104.8 |
0.134 |
3.4 |
0.005 |
0.127 |
0.002 |
0.051 |
0.013 |
0.33 |
6.51 |
9.69 |
|
5 |
5.125 |
130.2 |
0.16 |
4.06 |
0.005 |
0.127 |
0.002 |
0.051 |
0.016 |
0.406 |
9.67 |
14.39 |
|
6 |
6.125 |
155.6 |
0.192 |
4.88 |
0.005 |
0.127 |
0.002 |
0.051 |
0.019 |
0.483 |
13.9 |
20.69 |
|
8 |
8.125 |
206.4 |
0.271 |
6.88 |
0.006 |
0.152 |
+0.002 -0.004 |
+0.051 -0.102 |
0.027 |
0.686 |
25.9 |
38.54 |
|
10 |
10.125 |
257.2 |
0.338 |
8.58 |
0.008 |
0.203 |
+0.002 -0.006 |
+0.051 -0.152 |
0.034 |
0.864 |
40.3 |
59.97 |
|
12 |
12.125 |
308 |
0.405 |
10.29 |
0.008 |
0.203 |
+0.002 -0.006 |
+0.051 -0.152 |
0.04 |
1.016 |
57.8 |
86.02 |
K형 동관의 장점
긴 서비스 수명
깨끗하고 매끄러운 내부 및 외부 표면
고강도
고온 저항
제조공정
원료:
전해 구리, 고품질
전처리:
표면의 산화물 스케일, 오일 등의 불순물을 제거하기 위한 절단, 세척 등
제련:
전처리된 전해구리를 용융상태로 가열하여 구리액을 형성합니다.
주조:
구리액을 주조틀에 붓고 냉각 및 응고시켜 구리관 블랭크를 형성합니다. 일반적인 주조 방법에는 연속 주조와 반연속 주조가 있습니다.
구르는:
구리 튜브 블랭크는 압연기를 통해 압착되어 특정 벽 두께와 직경을 가진 구리 튜브를 형성합니다.
그림:
압연 동관을 연신기를 통해 인장하여 외경과 벽 두께를 더욱 줄여 필요한 사양의 동관을 얻습니다.
가열 냉각:
가열, 보온, 냉각의 3단계로 구성됩니다. 구리 튜브는 압연 및 인발 중에 더 큰 응력과 변형을 겪습니다. 내부 응력을 제거하고 동관의 가소성과 인성을 향상시키기 위해서는 어닐링 처리가 필요합니다.
마무리 손질:
머리를 자르고, 꼬리를 제거하고, 교정하고, 피클링하고, 연마하고, 어닐링된 구리 튜브의 기타 단계를 수행하여 표면 버, 산화 스케일 및 기타 결함을 제거하고, 구리 튜브의 외관 품질과 표면 마감을 향상시킵니다.
품질 검사:
구리 튜브가 관련 규정 및 고객 요구 사항을 충족하는지 확인하십시오. 검사 내용에는 화학성분 분석, 치수검사, 외관검사, 기계적 성질시험 등이 포함됩니다.
수출 포장
구리 튜브를 배관으로 사용하는 이유는 무엇입니까?
구리 수관은 구리로 만들어져 항균 및 항균 특성이 뛰어납니다. 칸디다 알비칸스, 대장균, 레지오넬라균 등 다양한 세균을 사멸시킬 수 있습니다. 구리 이온(전하 입자)은 세포 호흡을 방해하고, 세균 세포막에 구멍을 뚫어 바이러스 껍질을 파괴하고, 내부 DNA와 RNA를 파괴하여 죽게 할 수 있습니다. , 식수의 청결을 보장하고 2차 오염을 방지합니다.
구리 수관의 구조는 매우 조밀하여 그리스, 박테리아, 바이러스, 산소, 자외선이 통과하여 수질을 오염시킬 수 없습니다.
또한, 구리 튜브도 재활용할 수 있습니다.
구리 수관에서 녹청이 생성됩니까?
먼저, 녹청이 무엇인지 이해해야 합니다. 녹청은 대기 중의 이산화황, 이산화탄소, 황화수소와 산화구리에 의해 구리 표면에 형성된 복합염입니다.
그러나 우리나라 먹는물 수질기준에 맞는 국내 먹는물 중 이산화황, 이산화탄소, 황화수소의 함량은 극히 적고, 물속 구리의 이온화 포텐셜은 양성이어서 물속의 수소이온으로 대체되지 않으며, 그래서 녹청이 구리 수관 내벽에 형성되기 어렵습니다.







