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.





Prevádzkovateľ chemického závodu kontroluje 316L potrubie po šiestich mesiacoch prevádzky so zriedenou kyselinou c...
ViacPre nosné konštrukcie vystavené vlhkosti, chemikáliám alebo slanému prostrediu, štvorcová rúrka z nehrdzavejúcej ...
ViacRúry z nehrdzavejúcej ocele sa dodávajú v desiatkach konfigurácií, ale varianty s tenkými stenami zaberajú zreteľn...
ViacKaždý barel ropy a každá kubická stopa zemného plynu, ktoré sa dostanú na povrch, prechádzajú jedným kritickým kom...
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.