2026-02-10
Kazan sistemlerinde birçok çelik boru kullanılmaktadır ancak her borunun konumu ve işlevi farklıdır. Gerçek çalışma koşullarına göre uygun kazan borularını seçmemiz gerekiyor. Bu, uygun kazan borularının seçimini çok önemli bir konu haline getiren boru tipi, malzeme ve üretim süreci gibi birçok faktörü içerir.
![]()
| Tip | Nerede kullanılır? | Etki | Önerilen malzemeler | Ortak standartlar |
|---|---|---|---|---|
| Yangın tüpü / duman tüpleri | Kabuğun içinde (tüplerin içinde sıcak gaz, dışarıda su) | Birçok paketli kazanda buhar/sıcak su üretir | Karbon çeliği | (Kazan tasarımına bağlıdır; “ateş borulu ve su borulu” temel sınıflandırmadır) |
| Su duvarı / evaporatör tüpleri | Fırın duvarları (tüplerin içindeki su/buhar) | Radyant ısıyı emer; buhar/su karışımı yapar | Karbon/düşük alaşımlı ısıya ve korozyona bağlı olarak |
Güç/endüstriyel su borusu tasarımlarında sıklıkla belirtilen dikişsiz karbon/düşük alaşımlı |
| Banka tüpleri üretmek | Konveksiyon geçişi (fırından sonra tüp bankası) | Kaynamaya/ısı transferine devam eder | Karbon çeliği | (Tasarım koduna/OEM'e göre seçilir; genellikle evaporatör tüpleri ile benzer aileler) |
| Kızdırıcı tüpler | Buharlaşmadan sonra (yüksek sıcaklık bölgeleri) | Buhar sıcaklığını doygunluğun üzerine çıkarır | Sıcaklık arttıkça daha fazla alaşım; en sıcak bölgelerde östenitik | ASTM A213 / ASME SA213 (alaşımlı ve paslanmaz kazan/kızdırıcı borular) |
| Yeniden ısıtıcı tüpler | Türbin aşamaları arasında (kamu tesisleri) | Kısmen genleşmiş buharı yeniden ısıtır | Kızdırıcıya benzer mantık | Yüksek sıcaklığa dayanıklı bölümlerde genellikle A213/SA213 kaliteleri |
| Ekonomizer tüpleri | Baca gazı çıkış alanı (soğutucu taraf) | Atık ısıyı kullanarak besleme suyunu ön ısıtır | Karbon/düşük alaşımlı; Korozyon riski yükseltmeleri tetikleyebilir | Genellikle karbon çelik boru özellikleri; fonksiyon verimlilik odaklıdır |
Kazan boruları tek bir ürün değildir, birden fazla bileşenden oluşur ve farklı bileşenler farklı kazan boruları türlerini kullanır. Eğer "her yerde aynı kalitede kazan boruları kullanılsaydı", boruların soğuk bölgelerde kullanımı aşırı derecede pahalı olurdu, ancak yetersiz kalitede olurdu ve yüksek sıcaklık/aşındırıcı alanlarda yetersiz koruma sağlardı.
Bu sık sorulan bir sorudur. Basitçe anlatmak gerekirse şu şekilde anlayabiliriz: Hangi uygulamalarda, hangi tip kazan borularını kullanıyoruz?
![]()
| Uygulama / Tüp Tipi | En Yaygın (ASTM / ASME) | Avrupa (EN) | Çin (GB/T) | Japonya (JIS) |
|---|---|---|---|---|
| Dikişsiz Karbon Çelik Kazan ve Kızdırıcı Borular(düşük-orta sıcaklık bölümleri için tipik) | ASTM A192 /ASME SA-192;ASTM A210/ASME SA-210 | EN 10216-2 | GB/T 3087(düşük ve orta basınç); GB/T 5310(yüksek basınç) |
JISG3461 |
| ERW (Kaynaklı) Karbon Çelik Kazan ve Kızdırıcı Borular(kaynaklı boruya izin verildiğinde) | ASTM A178/ASME SA-178 | EN 10217-2 | GB/T 28413(kazanlar ve ısı eşanjörleri için kaynaklı karbon çelik borular) | JISG3461(birçok satın alma uygulamasında kesintisiz + ERW'yi içerir) |
| Dikişsiz Düşük Alaşımlı Çelik Kazan ve Kızdırıcı Boruları(yüksek sıcaklıktaki alanlar; sürünmeye dirençli alaşımlar) | ASTM A209/ASME SA-209(C-Mo);ASTM A213/ASME SA-213(kazan/kızdırıcı/ısı eşanjörü için alaşımlı ve paslanmaz) | EN 10216-2 | GB/T 5310(Çin'de genellikle yüksek sıcaklık/basınçlı kazan boruları için kullanılır) | JISG3462 |
| Dikişsiz Paslanmaz Çelik Kazan / Kızdırıcı / Eşanjör Boruları | ASTM A213 /ASME SA-213 | EN 10216-5 | GB/T 13296 | JISG3463 |
| Kaynaklı Paslanmaz Çelik Kazan / Kızdırıcı / Eşanjör / Kondenser Boruları | ASTM A249/ASME SA-249 | EN 10217-7 | GB/T 24593(kazan ve ısı eşanjörü için kaynaklı östenitik paslanmaz çelik borular) | (Genellikle proje spesifikasyonu / alıcı standardı tarafından belirtilir; paslanmaz kazan boruları genellikleJISG3463kapsama bağlı olarak satın alma mantığı) |
![]()
Su tarafı arızaları çoğunlukla bölgesel aşırı ısınmaya yol açabilen kireçlenme, korozyon ve kimyasal dengesizlikle bağlantılıdır.
İşe yarayan eylemler:
Besleme suyu/kazan suyu kontrolünü sıkılaştırın (TDS, uygulanabildiği yerde oksijen kontrolü, tutarlı arıtma programı).
Depozito göstergelerini takip edin ve proaktif bir şekilde temizleyin.
Yakıt külü, kurum ve sıcaklık değişimleri zamanla dış boru yüzeylerine zarar verebilir.
İşe yarayan eylemler:
Yanmayı ayarlayın, kurum üfleme stratejisini iyileştirin, cüruflaşma/kirlenme modellerini izleyin.
Bilinen yüksek riskli bölgelerdeki boru malzemesi yükseltmelerini/kaplamalarını göz önünde bulundurun (varsayıma göre değil, arıza geçmişine göre yönlendirilir).
EPRI ve diğer sektör rehberleri, tekrarlanan olayları azaltmak için denetim, arıza mekanizması tanımlama ve düzeltici eylemleri birleştiren resmi programları vurgular.
İşe yarayan eylemler:
Temel kalınlık ölçümleri, sıcak noktalarda hedeflenen NDT.
Konuma/türe göre bir tüp arızası “haritası” tutun; Tekrarları tek seferlik bir onarım olarak değil, bir sistem sorunu olarak ele alın.
Kazan tipiniz, boru konumunuz (ekonomizer/kızdırıcı/su duvarı vb.) ve tasarım sıcaklığı/basınç + yakıt + su kimyası hakkında bilgiye ihtiyacınız varsa, TORICH uygun boru standartlarını ve malzemelerini eşleştirmenize, net satın alma spesifikasyonları hazırlamanıza ve tekrarlayan boru arızası riskini azaltmanıza yardımcı olabilir; böylece bir kez satın almanıza, bir kez kurmanıza ve daha uzun bir süre çalıştırmanıza olanak tanır.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.