Titánové potrubie
prečo si vybrať nás
Bohaté priemyselné skúsenosti
Máme viac ako 20-ročné skúsenosti v oceliarskom priemysle, špecializujeme sa na výrobu vysokokvalitnej nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, pozinkovanej, legovanej ocele a neželezných kovov. Máme ročnú spotovú rezervu viac ako 100,000 ton, čo môže zaručiť krátke dodacie lehoty.
Vynikajúci systém riadenia kvality
Spoločnosť prešla certifikáciou ISO9001, implementuje prísny systém riadenia kvality, dohliada a kontroluje všetky výrobné procesy a zabezpečuje, že kvalita produktov dosahuje medzinárodnú pokročilú úroveň a bola široko uznávaná a chválená.
Personalizované riešenia
Spoločnosť môže poskytnúť rôzne produkty a riešenia z priemyselnej ocele podľa špecifických potrieb zákazníkov, ako je legovaná oceľ, nehrdzavejúca oceľ, rýchlorezná oceľ a iné druhy ocele a prispôsobené spracovateľské služby, aby plne vyhovovali individuálnym potrebám zákazníkov. .
Profesionálny popredajný servis
Spoločnosť poskytuje efektívny a profesionálny popredajný servis na úplné vyriešenie problémov zákazníkov počas používania. Keď sa vyskytne problém s produktom, zodpovedná osoba ho osobne vyrieši a podrobne vysvetlí zákazníkovi, aby bola zabezpečená spokojnosť zákazníka.
Titánový potrubný systém je veľmi často špecifikovaný pre vysokokorozívne priemyselné aplikácie a často špecifikovaný v procesoch, kde sú súčasťou chloridy. Titánové potrubné systémy sú veľmi vhodné pre servisné aplikácie vrátane: Alkalických médií. Roztoky anorganických solí.
Vysoká pevnosť a nízka hmotnosť.Hustota titánových rúr je nízka, iba 60 % hustoty ocele, ale jej pevnosť je blízka pevnosti bežnej ocele a dokonca prevyšuje pevnosť mnohých legovaných konštrukčných ocelí, takže špecifická pevnosť (pevnosť/hustota) titánových rúr je oveľa väčšia ako u iných kovových konštrukčných materiálov.
Dobrá odolnosť proti korózii.Zliatina titánu vykazuje vynikajúcu odolnosť proti korózii vo vlhkých atmosférických a morských médiách, oveľa lepšiu ako nehrdzavejúca oceľ, obzvlášť silnú odolnosť voči jamkovej korózii, kyslej korózii, korózii pod napätím, vynikajúcu odolnosť proti korózii voči zásadám, chloridom, organickým látkam chlóru, kyseline dusičnej, kyseline sírovej atď. .
Dobrá odolnosť voči nízkym teplotám.Zliatiny titánu si stále dokážu zachovať svoje mechanické vlastnosti pri nízkych a ultranízkych teplotách, napríklad zliatiny titánu s veľmi nízkymi intersticiálnymi prvkami, ako je TA7, si môžu zachovať určitý stupeň plasticity pri -253 stupni .
Dobrá tepelná vodivosť a odolnosť proti tepelným šokom.Titán má vysokú tepelnú vodivosť, čo mu umožňuje rýchlo viesť teplo a znižovať akumuláciu tepla. Zároveň má titán dobrú odolnosť proti tepelným šokom, čo mu umožňuje udržiavať stabilný výkon v striedajúcich sa horúcich a studených prostrediach.
Nemagnetické.Titánové trubice nie sú ovplyvnené magnetickými poľami a sú vhodné pre určité špeciálne požiadavky.
Ľahko spracovateľný.Titánové rúry môžu byť spracované zváraním, ohýbaním, rezaním atď., čo je vhodné na výrobu a inštaláciu.
Titánové rúrky sú vysoko výkonné kovové rúrky, ktoré je možné použiť v rôznych scenároch s drsnými podmienkami vďaka svojmu vynikajúcemu celkovému výkonu. Titánové potrubné tvarovky sa v prvých dňoch používali hlavne vo vojenskej oblasti, ale postupne si získali pozornosť na civilnom trhu vďaka ich schopnosti použitia vo vysokotlakovom, vysokokorozívnom, vysokoteplotnom a nízkoteplotnom prostredí a najmä ich vynikajúci výkon pri doprave korozívnych médií. S rozvojom ekonomiky, najmä po 70. rokoch 20. storočia, sa dopyt po armatúrach odolných voči korózii v čínskom priemyselnom sektore zvyšoval, čo viedlo k rýchlemu rozšíreniu oblastí použitia titánových armatúr, pokrývajúcich rafináciu ropy, chemický, farmaceutický, automobilový a iné odvetvia.

Titánové rúrky sú všestranný materiál s hlavnými aplikáciami vrátane letectva, námorného inžinierstva, chemikálií, medicíny, športových potrieb a ďalších oblastí. Nasledujú aplikácie titánových rúr v rôznych oblastiach:
● V oblasti letectva a kozmonautiky sú titánové rúrky široko používané pri výrobe komponentov leteckých motorov, konštrukčných častí rakiet a satelitov vďaka svojej vysokej pevnosti, húževnatosti a odolnosti voči korózii.
● V oblasti námorného inžinierstva sa titánové rúrky používajú na výrobu podmorských potrubí, podmorských ropných vrtov a nosných konštrukcií pre veterné turbíny na mori atď., pretože majú vynikajúcu odolnosť proti korózii voči vysokému tlaku vody v hlbinách oceánu.
● V chemickom priemysle sa titánové rúry používajú pri výrobe rôznych chemických zariadení, ako sú výparníky, výmenníky tepla, reaktory, katalyzátory, odstredivky atď., a to pre ich vynikajúcu odolnosť proti korózii a odolnosť voči vysokým teplotám.
● V lekárskej oblasti sa titánové hadičky postupne stávajú materiálom voľby na výrobu umelých kĺbov, zubných implantátov, materiálov na obnovu lebky, vnútorných stentov a iných zdravotníckych pomôcok pre svoju biokompatibilitu.
● V oblasti športových potrieb je titánová hadica vhodná na výrobu želiez, golfových palíc, rámov bicyklov a pod. vďaka svojej vysokej pevnosti, nízkej hmotnosti a odolnosti voči korózii.
● V iných oblastiach je titánové potrubie tiež široko používané, vrátane automobilových výfukových potrubí, častí textilných strojov a držiakov elektronických komponentov.
Jednou z ťažkostí je, že materiál je o niečo krehkejší a ťažšie sa ťahá ako nehrdzavejúca oceľ. Tým sa s titánom ťažšie pracuje.
Hoci titán môže byť vtiahnutý do rúrky, proces nevytvára pekný hladký povrch, ktorý môže vzniknúť pri ťahaní nehrdzavejúcej ocele. Existujú spoločnosti, ktoré dokážu kresliť titán až na Ra 8-10 mikropalcov; nehrdzavejúca oceľ však môže byť vytiahnutá na podstatne hladšiu Ra 3-4 mikropalec alebo lepšiu.
Hrubší vnútorný priemer na titánovej trubici môže mať vplyv na mikrofluidné vlastnosti akejkoľvek kvapaliny, ktorá musí prechádzať trubicou. To môže byť problém v aplikáciách, kde je obzvlášť dôležitý hladký tok kvapaliny.
V prípade väčšiny aplikácií zdravotníckych pomôcok, kde hadička prenesie krv a iné telesné tekutiny, to nie je problém. Turbulencia je však vážnym problémom v aplikáciách, kde hadičky musia prenášať malé objemy tekutiny.
Obrobiteľnosť titánových trubíc
Titán, ktorý je krehkejším a menej zhovievavým materiálom, sa tiež ťažšie obrába. Čím viac musíte urobiť s titánom, aby ste dosiahli svoj konečný produkt, tým väčšia je pravdepodobnosť, že budete mať problém s odštiepením a inými problémami s drsnosťou povrchu.
Obrábanie titánu tiež vyžaduje viac chladiacej kvapaliny, ako môžu potrebovať iné materiály. Vysokotlaková chladiaca kvapalina musí byť privádzaná presne na miesto obrábania z viacerých trysiek a uhlov, aby bola oblasť zaplavená chladiacou kvapalinou.
Okrem toho sa titán zriedka používa na spoje rúrok. V skutočnosti, najmä v prípade zdravotníckych pomôcok – kde je potrebné veľké množstvo opracovania na vytvorenie lemov, zárezov a závitov v miestach pripojenia – je kov akéhokoľvek druhu veľmi malou časťou trhu s rúrovými tvarovkami.
Namiesto toho hadicové tvarovky pre zdravotnícke pomôcky častejšie používajú PEEK (polyéteréter ketón) alebo iné špecializované plasty, ktoré sa dajú ľahšie tvarovať a opracovávať.
● Chemické zloženie rúrok z titánu a zliatin titánu by malo byť v súlade s ustanoveniami GB/T3620.1, strana dopytu opätovnej kontroly, prípustná odchýlka chemického zloženia titánového priemyslu Mingkun v súlade s ustanoveniami GB/T3620.2.
● Prípustná odchýlka vonkajšieho priemeru potrubia musí byť v súlade s ustanoveniami tabuľky I. 3.
● Prípustná odchýlka hrúbky steny rúry by nemala presiahnuť ± 12,5 % jej menovitej hrúbky steny, prípustná odchýlka hrúbky steny rúry neplatí pre titánovú zváranú rúru v mieste zvaru.
● Dĺžka potrubia by mala byť v súlade s ustanoveniami tabuľky II.
● Dĺžka potrubia alebo krát dĺžka pravítka by mala byť v neobmedzenom rozsahu dĺžky, povolená odchýlka dĺžky pravítka pre +10 mm, krát dĺžka potrubia by mala zohľadňovať aj množstvo potrubia rez, keď je množstvo rezu, každá veľkosť rezu by mala byť 5 mm.

Kondenzátor je nosným zariadením agregátu parnej turbíny. Od mája do decembra 2016 bol sprevádzkovaný a prevádzkovaný s blokom, nepretržitá prevádzka začala v decembri.
V období od marca do marca 2017 sa počas menovitého zaťaženia bloku zistilo, že podtlak v kondenzátore pomaly klesal. Operátori najskôr skontrolovali a odstránili tesnosť systému odsávania vzduchu a súvisiacich potrubí, ale problém poklesu vákua v kondenzátore sa nevyriešil. V apríli 2017 bolo z dôvodu kontroly odstavené generátorové sústrojie a obsluha otvorila vstup a výstup chladiacej vody z kondenzátora za účelom kontroly kondenzátora. Zistilo sa, že vrstva viskóznej mäkkej nečistoty bola prichytená na povrchu strany cirkulujúcej chladiacej vody kondenzátora.
Analýza porúch titánového trubicového kondenzátora
Analýza prevádzkových údajov
Koncový rozdiel kondenzátora je dôležitým ukazovateľom na meranie účinku prenosu tepla. Koncový rozdiel je rozdiel medzi teplotou nasýtenej vody pod tlakom výfukových plynov z kondenzátora a výstupnou teplotou cirkulujúcej chladiacej vody. Obrázok 2 ukazuje zmenu koncového rozdielu s prevádzkovým časom za menovitých podmienok od uvedenia titánového rúrkového kondenzátora do prevádzky. Z analýzy na obrázku 2 je možné vidieť, že od mája 2016 do 20. februára 2017 sa koncový rozdiel prevádzky kondenzátora v podstate udržiaval na 10-13 stupňoch, zatiaľ čo od 20. februára do 30. marca sa koncový rozdiel zvýšil prudko, zo 14,5 stupňa na viac ako 35 stupňov, čo naznačuje, že výkon prenosu tepla kondenzátora sa počas tohto obdobia naďalej zhoršoval, čo nakoniec viedlo k poklesu vákua.
Keď je objem chladiacej vody konštantný, odpor vody na vstupe a výstupe chladiacej vody z kondenzátora môže priamo odrážať stav vodného kameňa v trubici na výmenu tepla kondenzátora. Podľa údajov prevádzkového záznamu sa získa zmena odporu vody na vstupe a výstupe kondenzátora s časom.
Analýza príčin tvorby nečistôt
● Tvorba biologického slizu. Nečistoty na povrchu titánového trubkového kondenzátora sú mäkké nečistoty, ktoré sú lepkavé a klzké. Nečistotou by podľa relevantných údajov mal byť biologický sliz, ktorý sa rozmnožuje mikroorganizmami v cirkulujúcej vode a je zložený najmä z týchto mikroorganizmov, zmiešaných so sedimentom, anorganickými látkami a prachom za vzniku prichyteného mäkkého bahnitého sedimentu. Chladiacu vodu používanú pre titánový rúrkový kondenzátor zabezpečuje otvorený systém cirkulujúcej chladiacej vody, ktorý pri prevádzke systému ľahko privádza množstvo mikroorganizmov a prachu. Podľa uvedeného rozboru k poruche došlo od konca februára do marca. Teplota začala stúpať a teplota chladiacej vody sa stala vhodnou pre rast a rozmnožovanie mikroorganizmov. V tomto čase bola jednotka a nosný titánový rúrkový kondenzátor v nepretržitej prevádzke. Veľké množstvo mikroorganizmov v chladiacej vode vniklo prúdom vody do kondenzátora a prichytilo sa na stene rúrky, pričom postupne vytváralo film viskóznych látok, takže na stene rúrky zostávali drobné kaly a iné nečistoty vo vode, ktoré postupne vytvárali biologický kal.
● Titánové rúrky sú náchylné na mikrobiálne uchytenie. S čoraz rozsiahlejšou aplikáciou titánových materiálov v kondenzátoroch boli tiež široko študované ich existujúce problémy a riešenia.
● V súčasnosti sa aplikácia a výskum titánového kondenzátora v relevantnej literatúre zameriavajú najmä na tesniace zváranie medzi titánovou rúrkou a rúrkovnicou, opotrebenie titánovej rúrky vibráciami a chemické čistenie železného znečistenia a olejových škvŕn. Niektoré štúdie zároveň poukázali na to, že vytváranie biologického znečistenia úzko súvisí s výkonom materiálov rúr na výmenu tepla. Keďže titán nemá rovnakú vnútornú toxicitu a zodpovedajúci baktericídny účinok ako zliatina medi, je potrebné zabrániť adhézii mikroorganizmov a prijať opatrenia na kontrolu tvorby biologického znečistenia počas aplikácie titánového rúrkového kondenzátora. Počas používania titánového trubicového kondenzátora neboli vopred prijaté žiadne kontrolné opatrenia na tvorbu biologického znečistenia. Preto titánový rúrkový kondenzátor v krátkom čase zlyhá pod podmienkou, že sa ľahko vytvorí biologické znečistenie.
Opatrenia a účinky na liečbu zlyhania titánového kondenzátora
Čistenie kondenzátora
Technológia vysokotlakového vodného lúča spočíva v použití zariadenia na generovanie vysokotlakovej vody a pomocou špeciálnej trysky na generovanie malého prúdu vody s vysoko koncentrovanou energiou na náraz, drvenie, rozbíjanie a odlupovanie nečistôt na povrchu potrubia, aby sa dosiahlo účel čistenia nečistôt. Na čistenie titánového trubicového kondenzátora bola použitá technológia vysokotlakového vodného prúdu. Po vyčistení boli mäkké nečistoty v trubici kondenzátora v podstate odstránené a titánová trubica získala svoj kovový lesk. Po vyčistení bol kondenzátor podrobený hydrostatickej skúške na strane trubice pri tlaku 0,3 MPa. Tlak neklesol po 30 minútach udržiavania tlaku. Po dokončení čistenia kondenzátora spolupracujte s jednotkou na prevádzke a uvedení do prevádzky. Pri menovitých pracovných podmienkach sa podtlak jednotky, rozdiel na konci kondenzátora, odolnosť proti vode na vstupe a výstupe chladiacej vody a ďalšie parametre obnovia do normálneho stavu a čistenie kondenzátora z titánovej rúry dosiahne očakávaný účel.
Pridajte zariadenie na čistenie gumových guličiek
Podľa príslušných technických parametrov titánového trubicového kondenzátora je preň nakonfigurované zariadenie na čistenie gumových guľôčok. Počas neskoršej prevádzky kondenzátora sa gumové guľôčkové zariadenie pravidelne používa na čistenie, aby sa zabránilo a eliminovalo priľnutie mikroorganizmov v titánovej trubici.
Mikrobiálna kontrola systému cirkulujúcej chladiacej vody
Podľa predchádzajúcej analýzy príčin tvorby biologického slizu je otvorený systém cirkulujúcej chladiacej vody náchylný na produkciu a vnášanie veľkého množstva mikroorganizmov a prachu. V súčasnosti je používanie chemických metód na kontrolu mikroorganizmov v systéme cirkulujúcej chladiacej vody bežným a účinným prostriedkom. Podľa prevádzkových charakteristík systému cirkulačnej chladiacej vody sa budú pravidelne striedavo používať oxidačné a neoxidačné biocídy a musí sa monitorovať kvalita cirkulujúcej vody, aby sa zabezpečilo, že ukazovatele ako heterotrofné baktérie a množstvo biologického kalu spĺňať špecifikácie a normy. Po vykonaní cielených opatrení na kontrolu mikroorganizmov v systéme cirkulujúcej chladiacej vody sa účinne zabránilo tvorbe biologického znečistenia v titánovom rúrkovom kondenzátore a bola zabezpečená bezpečná a normálna prevádzka titánového rúrkového kondenzátora.
Ako často by som mal čistiť titánové hadičky v lete?
Frekvencia čistenia titánových trubíc závisí od prostredia, v ktorom sa používa. účel, na ktorý sa hadica používa. a úroveň kontaminácie vo vnútri potrubia. Všeobecne povedané. ak je vystavený drsnému prostrediu alebo sa používa na manipuláciu s korozívnymi látkami. tým častejšie môže byť potrebné čistiť. Nasleduje niekoľko všeobecných odporúčaní:
Pravidelná kontrola
Pravidelne kontrolujte povrch a vnútro titánovej trubice, aby ste zistili, či na nej nie sú známky usadenín. nečistoty alebo iné nečistoty.
podľa potreby čistenie
Ak zistíte, že jeho povrch má zjavné znečistenie alebo upchatie. odporúča sa včasné čistenie. To môže zahŕňať použitie vhodných rozpúšťadiel. čistiace prostriedky alebo mechanické spôsoby čistenia na odstránenie nečistôt.
reagovať na zvláštne okolnosti
Ak sa používa na prácu so špeciálnymi médiami alebo je vystavený vysokej teplote. prostredie s vysokým tlakom. na zabezpečenie normálnej prevádzky môže byť potrebné častejšie čistenie.
Naša továreň
Shaanxi Dongyujia Iron and Steel Co., Ltd. je vedúcou spoločnosťou v oblasti ocele a kovových materiálov v Číne, ktorá sa špecializuje na výrobu vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele, uhlíkovej ocele, galvanizovanej, legovanej ocele a neželezných kovov a dlhodobo dlhodobé kooperatívne vzťahy s mnohými nadnárodnými spoločnosťami.
Ako profesionálna oceliarska spoločnosť dodržiavame orientáciu na zákazníka a zaväzujeme sa poskytovať zákazníkom vysokokvalitné výrobky a riešenia z ocele. Od založenia spoločnosti sa snažíme o dokonalosť dodržiavaním našich základných hodnôt inovácie, kvality a spoľahlivosti. Naša značka je známa vysokou kvalitou, spoľahlivosťou a profesionalitou a stáva sa dôveryhodným partnerom našich zákazníkov. Naším poslaním je vytvárať nepretržitú hodnotu pre zákazníkov a našou priemyselnou víziou je stať sa lídrom v oceliarskom priemysle. Naďalej budeme oddaní technologickým inováciám, zlepšovaniu procesov a výrobe šetrnej k životnému prostrediu a prostredníctvom úzkej spolupráce so zákazníkmi a partnermi sa budeme spoločne usilovať o dokonalosť a úspech. Úprimne sa tešíme na spoluprácu s vami a vytvorenie svetlej spoločnej budúcnosti!
Certifikát





FAQ
Otázka: Aké sú hlavné výhody titánových rúr?
Otázka: V ktorých aplikačných scenároch sa najčastejšie používajú titánové rúry?
Otázka: Aká je odolnosť titánových rúr proti korózii?
Otázka: Aké sú spôsoby inštalácie a pripojenia titánových rúr?
Otázka: Aké sú požiadavky na údržbu titánových rúr?
Otázka: Môžu byť titánové rúry použité v systémoch pitnej vody?
Otázka: Aká je cena titánových rúr?
Otázka: Sú titánové rúry vhodné do prostredia s vysokou teplotou?
Otázka: Aká je tlaková odolnosť titánových rúr?
Otázka: Sú titánové rúry ľahko spracovateľné a inštalované?
Otázka: Aké sú výhody titánových rúr v porovnaní s rúrkami z nehrdzavejúcej ocele?
Otázka: Vyžadujú titánové rúry špeciálnu antikoróznu úpravu?
Otázka: Môžu byť titánové rúry spojené s inými materiálmi?
Otázka: Aký je tesniaci výkon titánových rúr?
Otázka: Aký je vplyv titánových rúr na životné prostredie?
Otázka: Aká je životnosť titánových rúr?
Otázka: Môžu titánové rúry odolať vonkajšiemu tlaku?
Otázka: Na čo by sme mali venovať pozornosť pri inštalácii titánových rúr?
Otázka: Existujú intervaly údržby pre titánové rúry?
Otázka: Ako si vybrať vhodné špecifikácie titánových rúr?






