A escolha entreTubo de cobre C11000 (ETP)eTubo de cobre C12200 (DHP)depende do seu método de adesão. Para trocadores de calor que exigem brasagem ou soldagem em alta-temperatura,Tubo de cobre C12200é o padrão da indústria porque é desoxidado com fósforo para evitar a fragilização por hidrogênio. EnquantoTubo de cobre C11000oferece condutividade térmica superior (388 W/m·K), é suscetível a rachaduras internas durante a brasagem. Você pode comparar nossas dimensões e especificações de tubos disponíveis na visão geral do produto C11000.
Descrição dos produtos
Nas indústrias de HVAC e refrigeração, as juntas são quase sempre soldadas.material c11000contém uma pequena quantidade de oxigênio (0,02% a 0,04%), que reage com o hidrogênio na chama da tocha de brasagem para formar vapor dentro do metal. Esta reação faz com que o tubo se torne quebradiço e falhe sob pressão. C12200 é cobre com "alto teor de fósforo desoxidado", que remove esse oxigênio e garante uma junta sólida e à prova de vazamentos.-.
No entanto, o fósforo é um “assassino de condutividade”. A adição de fósforo reduz a condutividade elétrica docobre t2de101% IACSaté aproximadamente 85% IACS em C12200. Você pode revisar os limites elementares exatos em nosso guia sobre ocomposição química da liga C11000.
Propriedades do material da tubulação C11000 vs. C12200
| Propriedade | C11000 (Cobre ETP) | C12200 (cobre DHP) |
| Processo de adesão | Soldagem / Mecânica | Brasagem / Soldagem |
| Condutividade Térmica | 388 W/m·K (Alto) | 339 W/m·K (padrão) |
| Condutividade Elétrica | 101% IACS mínimo | 85% IACS aprox. |
| Conteúdo de oxigênio | 0,02% a 0,04% | Nenhum (Desoxidado) |
| Pureza do Cobre | 99,90% mínimo | 99,90% mínimo |
Condutividade versus soldabilidade: a compensação da tubulação C11000-
Se o seu sistema de resfriamento usa acessórios de compressão mecânica ou soldagem-de baixa temperatura em vez de brasagem,tubo de cobre c11000é tecnicamente superior. Sua maior condutividade térmica permite uma taxa de transferência de calor mais eficiente, o que pode levar a um tamanho geral menor da unidade. Isso é particularmente útil em resfriamento de componentes eletrônicos de alta-densidade, ondeUsinagem CNC C11000é usado para bases múltiplas.
Para uma explicação técnica mais profunda da armadilha de "fragilização por hidrogênio" mencionada acima, consulte nosso relatório sobre seO cobre C11000 é livre de oxigênio. Para a maioria das caldeiras e condensadores industriais pressurizados, o C12200 é a escolha mais segura e confiável. Você pode encontrar mais detalhes sobre essas diferenças específicas em nosso artigodiferença entre C11000 e C12200.
Capacidade de união e confiabilidade para sistemas de resfriamento
| Fator | Tubo C11000 | Tubo C12200 |
| Solda Suave | Excelente | Excelente |
| Brasagem de Prata | Risco de rachaduras | Excelente |
| Soldagem TIG/MIG | Não recomendado | Excelente |
| Resistência à corrosão | Bom | Superior em água |
| Classificação de pressão | Alto (Mecânico) | Alto (soldado) |
O preço adicional do C12200 é justificado para aquisição de HVAC?
Do ponto de vista de compras B2B, opreço do cobre c11000é a base para o mercado global. A tubulação C12200 geralmente apresenta um pequeno prêmio devido à etapa adicional de desoxidação do fósforo e aos padrões específicos de refrigeração ASTM B75 ou B280 que deve atender. No entanto, o custo de uma única falha de campo em uma unidade HVAC soldada supera em muito a economia de material do uso de cobre ETP.
Para infraestrutura-de larga escala onde os tubos são expandidos mecanicamente emFolha de cobre C11000aletas, o C11000 ainda é amplamente utilizado para maximizar a eficiência térmica. Selecionar a classe certa requer um entendimento claro dos recursos de-tratamento térmico e união da sua linha de montagem.
Perguntas frequentes: Decisões sobre tubos C11000 vs. C12200
1. Posso usar tubos C11000 para ACR (Refrigeração)?
Não é recomendado. Os tubos ACR são quase sempre soldados e o C11000 (ETP) é suscetível à fragilização. Sempre use C12200 (DHP) para linhas de refrigerante pressurizadas.
2. Qual qualidade é melhor para coletores solares térmicos?
c11000 cobreé frequentemente preferido para a placa absorvedora devido à sua alta condutividade térmica, mas os tubos que transportam o fluido são normalmente C12200 para permitir fácil brasagem nos coletores.
3. O C12200 dura mais em aplicações de água?
Sim. C12200 geralmente tem melhor resistência à corrosão por "pitting" em certos produtos químicos de água em comparação compasso resistente eletrolíticocobre.
4. Quais são os equivalentes destas notas na Europa?
C11000 é equivalente aCu-ETP (CW004A). C12200 é equivalente aCu-DHP (CW024A). Ambos são comuns em compras internacionais.
5. Como posso confirmar a nota que recebi?
Verifique oCertificado de teste de moinho (MTC)para o teor de fósforo. Se o fósforo estiver entre 0,015% e 0,040%, é C12200. Se estiver próximo de zero, provavelmente é C11000.
6. Vocês fornecem tubos C11000 e C12200?
Sim. Nossas instalações estocam ambosmaterial c11000para aplicações elétricas de alta-condutividade e C12200 para projetos de HVAC e refrigeração. Podemos fornecer comprimentos e temperamentos personalizados para ambos os tipos.Entre em contato conosco para receber um orçamento comparativo para as necessidades do seu projeto.
Especificações e gama do produto
| Categoria de produto | Classes Comuns (Ligas) | Faixa de tamanho (dimensões) | Padrões |
| Varetas de cobre | C11000, C12200, C10200, C14500 | Diâmetro:3mm – 400mm Forma:Redondo, Hexagonal, Quadrado |
ASTM B187, EN 12163 |
| Tubos de cobre | C11000, C12200 (DHP), C10200 (OF), C27200 | DO:2mm – 219mm Espessura da parede:0,2 mm – 20 mm |
ASTM B280, EN 12735 |
| Placas de cobre | C11000 (ETP), C10200, C12200 | Grossura:0,1 mm – 150 mm Largura:Até 2500 mm |
ASTM B152, DIN 1751 |
| Fios de cobre | C11000, C10200, fio de latão | Diâmetro:0,05 mm – 10,0 mm Forma:Carretel ou Bobina |
ASTM B3, EN 13602 |
| Tiras de cobre | C11000, C12200, C26800 (latão) | Grossura:0,05 mm – 3,0 mm Largura:5mm – 610mm |
ASTM B19, EN 1652 |
Nota de personalização:
Dimensões personalizadas:Fornecemos serviços de corte e corte de precisão para atender aos requisitos específicos do seu projeto.
Temperamentos disponíveis:Suave (O), Meio{0}}Duro (H02), Totalmente Duro (H04) e Primavera Duro (H08).
Acabamento de superfície:Recozimento brilhante, polido ou banhado (estanho, prata, níquel) mediante solicitação.
Embalagens-de exportação de nível industrial
Proteção máxima contra oxidação, umidade e danos de trânsito.
1. Proteção anti-oxidação
Filme à prova de papel e umidade VCI-:Cada pedido é selado a vácuo-ou envolto em materiais anti-corrosão para garantir que o cobre permaneça brilhante e livre de manchas-durante o transporte marítimo.
2. Suporte Estrutural Reforçado
Caixas de madeira em condições de navegar:Usamos caixas de madeira reforçadas-livres de fumigação (ISPM-15) e cintas de aço para hastes, tubos e placas pesadas para evitar dobras ou arranhões na superfície.
3. Manuseio e carregamento seguros
Empilhadeira-Paletes prontos:Todos os materiais são protegidos em paletes de exportação padronizados para facilitar o descarregamento e máxima estabilidade nos contêineres.
4. Identificação clara
Rotulagem Profissional:Cada pacote inclui etiquetas detalhadas com números de calor, especificações e peso líquido para gerenciamento eficiente de estoque.





Fabricação Avançada e Controle de Qualidade
1. Equipamento de produção principal
Linhas de-casting ascendente e contínuo:Garante hastes e fios de cobre de alta{0}}pureza{1}}livres de oxigênio e com estrutura granular uniforme.
Laminadores a frio/quente de alta{0}precisão:Controle automatizado de espessura para placas e tiras de cobre com tolerâncias de ±0,01 mm.
Máquinas de extrusão e trefilação em grande-escala:Capaz de produzir tubos e varetas de cobre sem costura em diversos diâmetros e formatos.
Fornos de recozimento com controle atmosférico:Processo de recozimento brilhante para atingir têmperas específicas (suave, meio{0}}duro, duro) sem oxidação da superfície.
2. Centro-de testes interno
Espectrômetros de{{0}leitura direta:Análise instantânea da composição química para garantir pureza de Cu e liga precisa (Latão, Bronze, etc.).
Testadores de tração universais:Verificação de propriedades mecânicas, incluindo resistência à tração, alongamento e resistência ao escoamento.
Testes de corrente parasita e ultrassônicos:Inspeção 100% não{1}}destrutiva para tubos e hastes para detectar rachaduras ou falhas internas.
Testadores de condutividade e dureza:Garantir a condutividade elétrica (IACS) e a dureza Vickers/Rockwell atendem aos padrões internacionais (ASTM, EN, DIN).





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Perguntas frequentes
O fósforo no C12200 afeta a transferência de calor?
Ligeiramente: a condutividade térmica cai de 388 para cerca de 339 W/m·K, uma redução de aproximadamente 13%, o que é insignificante para a maioria dos projetos de trocadores de calor-soldados onde a confiabilidade das juntas domina.
Qual é a diferença entre cobre DHP e DLP?
DHP (C12200) utiliza um resíduo com alto teor de fósforo e DLP (C12000) um resíduo com baixo teor de fósforo; DHP é o tipo desoxidado comum para serviços de tubos e tubulações.
Qual padrão cobre o tubo de cobre ACR?
ASTM B280 abrange tubos de cobre sem costura para serviços de campo de ar-condicionado e refrigeração; C12200 é o material padrão.
O C11000 pode ser usado para trocadores de calor?
Sim - para trocadores de calor soldados ou unidos mecanicamente onde não ocorre brasagem ou soldagem em alta-temperatura, a maior condutividade do C11000 é uma vantagem.




