Vistas: 0 Autor: Editor del sitio Hora de publicación: 2026-07-19 Origen: Sitio
Especifique el grado de tubo de cobre incorrecto y pagará dos veces: una vez cuando una junta soldada se agrieta en el campo y otra vez cuando se envía el pedido de reemplazo. La buena noticia es que elegir entre los tres grados de tubos de cobre más comunes (C11000, C12200 y C10200) se reduce a sólo dos preguntas:
¿Se soldará o soldará el tubo?
¿El dibujo realmente exige pureza sin oxígeno?
Como fabricante de tubos de cobre directo de fábrica, ayudamos a los compradores a resolver estas dos preguntas cada semana. Esta guía le brinda primero la respuesta breve y luego el razonamiento detrás de ella.
Líneas de fluido que se soldarán, abocinarán o doblarán : aire acondicionado, refrigeración, plomería, intercambiadores de calor → C12200 (TP2)
Conductores eléctricos y barras con uniones mecánicas o soldadas blandas → C11000 (T2)
Vacío, electrónica, semiconductores o cualquier especificación que diga 'libre de oxígeno' → C10200 (TU1)
| Propiedad | C11000 (T2 / Cu-ETP) | C12200 (TP2 / Cu-DHP) | C10200 (TU1 / Cu-OF) |
|---|---|---|---|
| Pureza del cobre | ≥ 99,90% | ≥ 99,9% (P-desoxidado) | ≥ 99,95% |
| Oxígeno | ~0,02–0,04% | Eliminado por fósforo | ≤ 0,001% |
| Conductividad eléctrica | ≈ 100% SIGC | ≈ 80-90 % SIGC | ≥ 100% SIGC |
| Soldadura fuerte / soldadura | Riesgoso (fragilización por hidrógeno) | Excelente | Excelente |
| Costo relativo | Base | Similar | De primera calidad |
| Uso típico | Eléctrico, barra colectora | ACR, fontanería, intercambiadores de calor. | Vacío, electrónica, médica. |
C11000, cobre electrolítico de paso resistente, ofrece la conductividad IACS total de ≈100% que asumen los diseños eléctricos, lo que lo convierte en el valor predeterminado para tubos de barras colectoras, conectores y trabajos eléctricos en general.
Su debilidad se esconde en el oxígeno que contiene. Calienta C11000 por encima de aproximadamente 370 °C en una llama (reductora) rica en hidrógeno (exactamente lo que sucede durante la soldadura fuerte con soplete) y el hidrógeno se difunde en el metal, reacciona con el óxido de cobre interno y forma bolsas de vapor que agrietan el tubo desde el interior. Esto es fragilización por hidrógeno y es por eso que los fabricantes experimentados nunca especifican C11000 para uniones que serán soldadas con cobre o soldadura fuerte.
Elija C11000 cuando el tubo transporta corriente en lugar de fluido y cada unión es mecánica o está soldada suavemente. Para conocer los tamaños y temperamentos disponibles, consulte nuestra tubo de cobre C11000.
C12200 resuelve el problema de la fragilización en su origen: una traza de fósforo (0,015–0,040%) elimina el oxígeno durante la fusión. El precio es la conductividad (el fósforo la reduce a aproximadamente 80-90% IACS), pero para los tubos que transportan agua o refrigerante en lugar de electrones, ese comercio no cuesta nada.
Esta es la razón por la que prácticamente todos los principales estándares de tubos para servicios de fluidos se basan en C12200/Cu-DHP: ASTM B280 para líneas de aire acondicionado y refrigeración, ASTM B88 y EN 1057 para plomería, EN 12735 para sistemas ACR europeos. si tu Si un tubo de cobre puro será abocardado, doblado, soldado o soldado en el campo, C12200 es casi siempre la respuesta correcta, y el grado que producimos en mayor volumen.
C10200 elimina el oxígeno sin agregar fósforo, preservando tanto la soldabilidad como la conductividad total. Esa combinación, además de un comportamiento de desgasificación lo suficientemente limpio para los sistemas de vacío, lo convierte en la especificación para electrónica, dispositivos de vacío, equipos de partículas y algunas aplicaciones médicas y criogénicas.
La prima es real, así que cómprela sólo cuando la aplicación lo requiera. Un error común y costoso es especificar cobre libre de oxígeno para líneas de refrigeración ordinarias 'para ser seguro': el C12200 funciona de manera idéntica allí a un precio más bajo.
| Tu aplicación | Especificar |
|---|---|
| Líneas de aire acondicionado y refrigeración. | C12200 (TP2) |
| Fontanería de agua potable y gas. | C12200 (TP2) |
| Intercambiadores de calor, condensadores, energía solar térmica. | C12200 o C12000 |
| Barra colectora, conectores eléctricos. | C11000 (T2) |
| Sistemas de vacío, electrónica, semiconductores. | C10200 (TU1) |
| Gasoductos medicinales | C12200, desengrasado |
La misma aleación viaja con diferentes nombres dependiendo del estándar que siga su dibujo:
| UNS (EE.UU.) | GB (China) | EN (Europa) | JIS (Japón) |
|---|---|---|---|
| C11000 | T2 | Cu-ETP/CW004A | C1100 |
| C12200 | TP2 | Cu-DHP / CW024A | C1220 |
| C10200 | TU1 | Cu-OF / CW008A | C1020 |
¿Puedo sustituir C11000 por C12200 en líneas de aire acondicionado?
No. Las líneas de CA se sueldan durante la instalación y el contenido de oxígeno del C11000 hace que las uniones soldadas sean vulnerables a la fragilización por hidrógeno. Cada estándar de tubos ACR especifica cobre desoxidado con fósforo (C12200/TP2) exactamente por este motivo.
¿Cuál es la diferencia entre el cobre T2 y TP2?
T2 (C11000) es cobre de brea resistente: conductividad total, pero contiene oxígeno, por lo que no debe soldarse ni soldarse. TP2 (C12200) está desoxidado con fósforo: conductividad ligeramente menor, pero es completamente seguro para soldar. Para cualquier tubo unido por llama especificar TP2.
¿La menor conductividad del C12200 es alguna vez un problema?
Sólo en aplicaciones eléctricas. Para la transferencia de calor, la diferencia práctica entre C11000 y C12200 es insignificante: las condiciones del lado del fluido dominan el rendimiento térmico de un intercambiador de calor.
¿Existe alguna diferencia de precio entre los tres grados?
C11000 y C12200 se siguen de cerca con respecto al precio del cobre de la LME; C10200 conlleva una prima de pureza. En la mayoría de las cotizaciones, el volumen, el tamaño y el temperamento influyen en el precio más que la elección entre los dos primeros grados.
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