Založená v roku 2007 a presťahovala sa do zóny hospodárskeho rozvoja Longyou v provincii Zhejiang v roku 2022. Zahŕňa plochu 130 000 metrov štvorcových, viac ako 30 výrobných liniek, 300 pracovníkov, 20 ľudí v oblasti výskumu a vývoja, 30 inšpekčných ľudí a ročnú produkciu 50 000 ton.
Prešla certifikáciou ISO9001: 2008 Systém riadenia kvality, PED 97/33/ES EÚ EÚ Certifikácia tlakových zariadení, Licencia na výrobu špeciálnych zariadení v Číne (tlaková trubica), certifikácia ASME, Systém riadenia štandardizácie provincie Enterprise, ISO14000: 2004 Systém životného prostredia), British Green Enterprise), British Clastifikations (Class Sisktifikation), ako aj Čína (Class Shoree), Abso Abses Absent), ako aj v Číne (CLCS), BURUE, BURUE BURUE BRUFE) Shipping (LR), Deutsche Veritas (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) a Kórejský register prepravy (KR) továreň.
Medzi hlavné výrobky patria potrubia z nehrdzavejúcej ocele, potrubia, príruby, ventily atď., Ktoré sa široko používajú v ropnom, chemickom priemysle, jadrovom priemysle, tavení, stavbe lodí, farmaceutikám, potravinám, ochrane vody, elektrickej energie, nového energie, mechanického vybavenia a iných polí. Spoločnosť dodržiava podnikový princíp „Kvalita prežitia, povesť pre rozvoj“ a srdečne slúži každému zákazníkovi na vytvorenie obojstrannej situácie.
Oceľ je kritickým materiálom v rôznych priemyselných odvetviach, pričom rôzne typy vyhovujú špecifickým aplikáciám. S...
ViacSme radi, že sme uvažovali o našej úspešnej účasti na výstave ropného a chemického priemyslu v roku 2025, ktoré sa ko...
ViacZavedenie Truby tlakových ciev z nehrdzavejúcej ocele sú kritickými komponentmi v odvetviach, v ktorých sa musia t...
ViacPri výbere a trubica z nehrdzavejúcej ocele , Pochopenie zloženia materiálu je nevyhnutné na zabezpečenie toho...
Viac Aké faktory ovplyvňujú účinnosť prenosu tepla v trubiciach z nehrdzavejúcej ocele v tepelných výmenníkoch?
Tepelná vodivosť z nehrdzavejúcej ocele: Tepelná vodivosť materiálu z nehrdzavejúcej ocele používaného v skúmavkách priamo ovplyvňuje, ako sa efektívne tepla prenáša medzi tekutinou tečúcou vo vnútri skúmaviek a okolitou tekutinou alebo povrchom. Vyššia tepelná vodivosť zvyčajne vedie k lepšej účinnosti prenosu tepla.
Plocha povrchu: povrchová plocha trubice z nehrdzavejúcej ocele pre výmenníky tepla V kontakte s tekutmi prenosu tepla ovplyvňuje celkovú rýchlosť prenosu tepla. Napríklad zvýšenie povrchovej plochy, napríklad pomocou skúmaviek s predĺženými povrchmi (ako sú plutvy alebo turbulátory), zvyšuje účinnosť prenosu tepla.
Prietok tekutín: Rýchlosť tekutiny tečúcej vo vnútri skúmaviek ovplyvňuje účinnosť prenosu tepla. Vyššie prietoky môžu podporovať turbulencie a zlepšiť prenos konvekčného tepla, čím sa zvýši účinnosť. Avšak príliš vysoké prietokové rýchlosti môžu zvýšiť pokles tlaku a spotrebu energie.
Rozdiel teploty: teplotný gradient medzi tekutinou vo vnútri skúmaviek a vonkajším prostredím alebo tekutinou na druhej strane výmenníka tepla ovplyvňuje rýchlosť prenosu tepla. Väčší teplotný rozdiel zvyčajne vedie k vyšším rýchlostiam prenosu tepla do určitého bodu.
Geometria a konštrukcia trubice: Faktory, ako je priemer trubice, dĺžka a konfigurácia (napr. Rovné trubice, U-tubov, špirálové cievky) ovplyvňujú účinnosť prenosu tepla. Optimálna geometria trubice sa často určuje vyváženými faktormi, ako je pokles tlaku, distribúcia prietoku a odpor znečistenia.
Vlastnosti tekutín: Tepelné vlastnosti príslušných tekutín, ako je špecifická tepelná kapacita, viskozita a hustota, ovplyvňujú účinnosť prenosu tepla. Okrem toho prítomnosť fázových zmien (napr. Kondenzácie alebo varu) môže významne zmeniť rýchlosť prenosu tepla.
Povrchové podmienky: Čistota a plynulosť povrchov trubice ovplyvňujú účinnosť prenosu tepla. Znečistenie, ukladanie mierky alebo korózia môžu znížiť rýchlosť prenosu tepla izoláciou skúmaviek a brániacim prietokom tekutiny.
Prevádzkové podmienky: Parametre, ako je prevádzkový tlak, teplota a režim prietoku (napr. Laminárny alebo turbulentný prietok) ovplyvňujú účinnosť prenosu tepla. Prevádzkové podmienky mimo konštrukčných parametrov môžu viesť k zníženiu účinnosti alebo zlyhaniu zariadenia.
Kompatibilita materiálu: Kompatibilita medzi materiálom z nehrdzavejúcej ocele v skúmavkách a spracovaním tekutín je nevyhnutná na udržanie účinnosti prenosu tepla v priebehu času. Korózia alebo chemické reakcie môžu degradovať povrchy trubice, čím sa znižuje rýchlosť prenosu tepla.
Izolácia: Prítomnosť alebo neprítomnosť izolácie v okolí systému výmenníka tepla môže ovplyvniť celkovú účinnosť prenosu tepla minimalizáciou tepelného straty do okolia alebo znížením teplotných gradientov v systéme.
Aké úvahy by sa mali urobiť počas inštalácie trubíc kondenzátora z nehrdzavejúcej ocele?
Manipulácia a skladovanie: Strubí z nehrdzavejúcej ocele by sa mali zaobchádzať opatrne, aby sa predišlo poškodeniu ich povrchov, čo môže viesť k korózii.
Rúrky by sa mali skladovať v čistej a suchej oblasti, aby sa zabránilo kontaminácii a korózii počas skladovania.
Príprava povrchu: Pred inštaláciou by sa konce trubice mali správne vyčistiť a vyčistiť, aby sa zabezpečilo hladký povrch a správne prispôsobenie prístrojom alebo konektorom.
Pred inštaláciou by sa mali odstrániť akékoľvek ochranné povlaky alebo filmy aplikované počas skladovania.
Kompatibilita s komponentmi systému: Zaistite, aby všetky armatúry, konektory a ďalšie komponenty systému boli kompatibilné s materiálom z nehrdzavejúcej ocele, aby sa zabránilo galvanickej korózii.
Používajte vhodné tesnenia a tesnenia, ktoré sú kompatibilné s nehrdzavejúcou oceľou, aby ste zabránili únikom a zabezpečili tesné tesnenie.
Správna podpora a zarovnanie: trubice z nehrdzavejúcej ocele pre kondenzátory Mali by byť správne podopreté a zarovnané, aby sa zabránilo ochabnutiu, vibráciám alebo napätiu na skúmavkách.
V pravidelných intervaloch používajte vhodné vešiaky, konzoly alebo podpery, aby ste udržali správne zarovnanie a zabránili nadmernému namáhaniu skúmaviek.
Vyhnite sa kontaminácii: Počas inštalácie prijmite preventívne opatrenia, aby ste zabránili kontaminácii povrchu z nehrdzavejúcej ocele z nečistôt, zvyškov alebo iných cudzích materiálov.
Používajte čisté náradie a vybavenie a vyhnite sa kontaktu s materiálmi, ktoré môžu spôsobiť kontamináciu, napríklad uhlíkovú oceľ.
Vyhnite sa poškodeniu počas inštalácie: Buďte opatrní, aby ste predišli poškodeniu skúmaviek z nehrdzavejúcej ocele počas inštalácie, ako sú škrabance, priehlbiny alebo deformácia, čo môže ohroziť ich integritu a viesť k korózii.
Používajte vhodné nástroje a techniky na rezanie, ohýbanie a prispôsobenie skúmaviek, aby ste minimalizovali riziko poškodenia.
Správne utiahnutie pripojení: Pri prepojení trubíc z nehrdzavejúcej ocele k armaptom alebo konektorom sa uistite, že spojenia sú správne utiahnuté podľa odporúčaní výrobcu.
Preľudnenie môže spôsobiť poškodenie trubice alebo tvaroviek, zatiaľ čo nedostatočné osídlenie môže viesť k únikom.
Zohľadnenie tepelnej expanzie: Zohľadnite tepelnú expanziu a kontrakciu trubíc z nehrdzavejúcej ocele počas prevádzky tým, že umožňuje správnu vôľu a flexibilitu v inštalácii.
Ak je to potrebné, používajte rozširujúce slučky alebo flexibilné konektory na prispôsobenie tepelného pohybu bez zdôrazňovania skúmaviek alebo komponentov systému.
Nikdy nebudeme zdieľať vašu e -mailovú adresu a vy
Môžeme sa kedykoľvek odhlásiť, sľubujeme.