Titán cső
Miért válasszon minket
Gazdag ipari tapasztalat
Több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezünk az acéliparban, kiváló minőségű rozsdamentes acél, szénacél, horganyzott, ötvözött acél és színesfémek gyártására szakosodva. Éves raktárkészletünk meghaladja a 100,000 tonnát, ami rövid szállítási határidőt garantál.
Kiváló minőségirányítási rendszer
A vállalat megfelelt az ISO9001 tanúsítványnak, szigorú minőségirányítási rendszert vezet be, felügyeli és ellenőrzi az összes gyártási folyamatot, és biztosítja, hogy a termékek minősége elérje a nemzetközi haladó szintet, és széles körben elismert és dicséretben részesült.
Személyre szabott megoldások
A vállalat különféle ipari acéltermékeket és megoldásokat tud nyújtani az ügyfelek egyedi igényei szerint, például ötvözött acél, rozsdamentes acél, gyorsacél és más típusú acél, valamint testreszabott feldolgozási szolgáltatásokat, hogy teljes mértékben kielégítse az ügyfelek egyedi igényeit .
Professzionális értékesítés utáni szolgáltatás
A cég hatékony és professzionális értékesítés utáni szolgáltatást nyújt a vevői problémák teljes körű megoldására a használat során. Ha probléma adódik a termékkel, a cég felelőse személyesen megoldja és részletesen elmagyarázza a vevőnek, hogy biztosítsa az ügyfél elégedettségét.
A titán csőrendszert nagyon gyakran erősen korrozív ipari alkalmazásokhoz írják elő, és gyakran olyan eljárásokban írják elő, ahol a kloridok komponensek. A titán csőrendszerek nagyon jól illeszkednek a következő szolgáltatásokhoz: lúgos közegek. Szervetlen sóoldatok.
Nagy szilárdság és könnyű súly.A titán csövek sűrűsége kicsi, mindössze 60%-a az acélnak, de szilárdsága közel áll a közönséges acélhoz, sőt sok ötvözött szerkezeti acélét is meghaladja, így a titán csövek fajlagos szilárdsága (szilárdsága/sűrűsége) sok. nagyobb, mint a többi fém szerkezeti anyagé.
Jó korrózióállóság.A titánötvözet kiváló korrózióállóságot mutat nedves légköri és tengervíz közegben, sokkal jobb, mint a rozsdamentes acél, különösen erős korrózióállóságot mutat a lyukkorrózióval, savas korrózióval, feszültségkorrózióval szemben, kiváló korrózióállóságot mutat lúgokkal, kloriddal, szerves klórral, salétromsavval, kénsavval stb. .
Jó alacsony hőmérsékleti ellenállás.A titánötvözetek továbbra is megőrzik mechanikai tulajdonságaikat alacsony és ultraalacsony hőmérsékleten is, például a nagyon alacsony intersticiális elemekkel rendelkező titánötvözetek, mint például a TA7, bizonyos fokú plaszticitást képesek fenntartani -253 fokon.
Jó hővezető képesség és hősokkállóság.A titán magas hővezető képességgel rendelkezik, ami lehetővé teszi a gyors hővezetést és csökkenti a hőfelhalmozódást. Ugyanakkor a titán jó hősokkállósággal is rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy stabil teljesítményt tartson fenn váltakozó meleg és hideg környezetben.
Nem mágneses.A titán csöveket nem érintik a mágneses mezők, és bizonyos speciális követelményeknek megfelelnek.
Könnyen feldolgozható.A titán csöveket hegesztéssel, hajlítással, vágással stb. lehet feldolgozni, ami kényelmes a gyártás és a telepítés során.
A titán cső egy nagy teljesítményű fémcső, amely kiváló általános teljesítményének köszönhetően különféle körülmények között, zord körülmények között is használható. A titán csőszerelvényeket a kezdeti időkben főként katonai területen használták, de fokozatosan felfigyeltek rájuk a polgári piacon, mivel alkalmasak nagynyomású, erősen korrozív, magas hőmérsékletű és alacsony hőmérsékletű környezetben történő felhasználásra, ill. különösen kiváló teljesítményük a korrozív közegek továbbításában. A gazdaság fejlődésével, különösen az 1970-es évek után, a kínai ipari szektorban megnőtt a korrózióálló szerelvények iránti kereslet, ami a titán szerelvények alkalmazási területeinek gyors bővüléséhez vezetett, beleértve az olajfinomítást, a vegyipari, gyógyszerészeti, autóipari és más iparágak.

A titáncsövek sokoldalú anyag, főbb felhasználási területei közé tartozik a repülőgépipar, a hajómérnökség, a vegyipar, az orvostudomány, a sportszerek és más területek. A titáncsövek különböző területeken történő alkalmazásai a következők:
● A repülőgépiparban a titáncsöveket széles körben használják repülőgép-hajtóművek alkatrészeinek, rakéták és műholdak szerkezeti alkatrészeinek gyártásában, nagy szilárdsága, szívóssága és korrózióállósága miatt.
● A tengeri mérnöki területen a titáncsöveket tenger alatti csővezetékek, tenger alatti olajkutak és tengeri szélturbinák tartószerkezeteinek stb. gyártására használják, mivel kiváló korrózióállósága az óceán mélyén uralkodó nagy víznyomással szemben.
● A vegyiparban a titán csöveket különféle vegyi berendezések, például elpárologtatók, hőcserélők, reaktorok, katalizátorok, centrifugák stb. gyártásához használják, kiváló korrózióállóságuk és magas hőmérséklet-állóságuk miatt.
● Az orvostudományban biokompatibilitása miatt a titáncsövek fokozatosan a választott anyaggá válnak mesterséges ízületek, fogászati implantátumok, koponya-helyreállító anyagok, belső sztentek és egyéb orvosi eszközök készítéséhez.
● A sportszerek területén a Titán cső nagy szilárdsága, könnyű súlya és korrózióállósága miatt alkalmas vasaló, golfütő, kerékpárváz stb. készítésére.
● Más területeken is széles körben használják a titán csöveket, beleértve az autók kipufogócsövéit, a textilipari gépek alkatrészeit és az elektronikai alkatrészek támasztékait.
Az egyik nehézség az, hogy az anyag valamivel törékenyebb és nehezebben húzható, mint a rozsdamentes acél. Ez megnehezíti a titánnal való munkát.
Bár a titánt be lehet húzni egy csőbe, az eljárás nem eredményezi azt a szép sima felületet, amely a rozsdamentes acél húzásakor keletkezhet. Vannak cégek, amelyek Ra 8-10 mikrohüvelykig is képesek titánt húzni; azonban a rozsdamentes acél lényegesen simább Ra 3-4 mikroinch-re vagy jobbra húzható.
A titáncső durvább azonosítója hatással lehet bármely olyan folyadék mikrofluidikai tulajdonságaira, amelynek át kell haladnia a csövön. Ez problémát jelenthet olyan alkalmazásokban, ahol a folyadék egyenletes áramlása különösen fontos.
A legtöbb orvostechnikai eszköz alkalmazásánál, ahol a cső vért és egyéb testnedveket szállít, ez nem aggodalomra ad okot. A turbulencia azonban komoly problémát jelent azokban az alkalmazásokban, ahol a csöveknek kis mennyiségű folyadékot kell szállítaniuk.
A titán cső megmunkálhatósága
A titán törékenyebb és kevésbé megbocsátó anyaga, ezért nehezebb megmunkálni. Minél többet kell tennie a titánnal, hogy elérje a végterméket, annál nagyobb az esélye, hogy problémái lehetnek a forgácsolással és egyéb felületi érdességekkel.
A titán megmunkálásához több hűtőfolyadékra van szükség, mint más anyagokhoz. A nagynyomású hűtőfolyadékot pontosan a megmunkálás helyére kell szállítani több fúvókából és szögből, hogy a területet elárassza a hűtőfolyadék.
Ezenkívül a titánt ritkán használják csövek csatlakozásához. Valójában különösen az orvostechnikai eszközök esetében – ahol sok megmunkálásra van szükség a peremek, horzsolások és a csatlakozási pontokon történő menetek létrehozásához – bármilyen fém a csőszerelvények piacának nagyon kis részét képezi.
Ehelyett az orvosi eszközök csőszerelvényei gyakrabban használnak nagy tartósságú PEEK-et (poliéter-éter-ketont) vagy más speciális műanyagokat, amelyek könnyebben formázhatók és megmunkálhatók.
● A titán és titánötvözet csövek vegyi összetételének összhangban kell lennie a GB/T3620.1 előírásaival, az újraellenőrzés keresleti oldalával, a Mingkun Titánipar kémiai összetételének megengedett eltérésével összhangban GB/T3620.2.
● A cső külső átmérőjének megengedett eltérése az I. 3. táblázat előírásai szerint legyen.
● A cső falvastagságának megengedett eltérése nem haladhatja meg a névleges falvastagság ± 12,5%-át, a cső falvastagságának megengedett eltérése nem vonatkozik a titán hegesztett csőre a varratnál.
● A cső hosszának meg kell felelnie a II. táblázat előírásainak.
● A csőhossz vagy a vonalzó hosszának szorzata a korlátlan hossztartományban legyen, a vonalzó hosszának megengedett eltérése +10 mm-re, a cső hosszának szorzata a cső mennyiségét is figyelembe kell venni vágni, amikor a bemetszés mennyisége, minden bemetszés mennyisége 5 mm legyen.

A kondenzátor egy gőzturbinás generátor egység tartóberendezése. 2016. májustól decemberig az egységgel együtt üzembe helyezték és üzemeltették, decemberben megkezdte a folyamatos működést.
A 2017. március és március közötti időszakban a blokk névleges terhelésű üzeme során azt tapasztalták, hogy a kondenzátor vákuum lassan csökkent. Az üzemeltetők először a légelszívó rendszer és a kapcsolódó csővezetékek tömítettségét ellenőrizték és megszüntették, de a kondenzátor vákuum-esésének problémája nem oldódott meg. 2017 áprilisában a generátort leállították ellenőrzés céljából, és a személyzet kinyitotta a kondenzátor hűtővíz bemenetét és kimenetét, hogy ellenőrizze a kondenzátort. Megállapították, hogy a kondenzátor keringő hűtővizes oldalának felületére viszkózus lágy szennyeződés réteg tapadt.
A titáncső kondenzátor meghibásodásának elemzése
Üzemeltetési adatok elemzése
A kondenzátor végkülönbsége fontos mutató a hőátadó hatás mérésére. A végkülönbség a kondenzátor kipufogónyomása alatti telített víz hőmérséklete és a keringő hűtővíz kilépő hőmérséklete közötti különbség. A 2. ábra a végkülönbség változását mutatja az üzemidővel névleges körülmények között a titáncsöves kondenzátor üzembe helyezése óta. A 2. ábra elemzéséből látható, hogy 2016. májustól 2017. február 20-ig a kondenzátor működésének végkülönbsége alapvetően 10-13 fokon maradt, míg február 20-tól március 30-ig a végkülönbség nőtt. élesen, 14,5 fokról több mint 35 fokra, ami azt jelzi, hogy a kondenzátor hőátadási teljesítménye ebben az időszakban tovább romlott, ami végül a vákuum csökkenéséhez vezetett.
Ha a hűtővíz térfogata állandó, a kondenzátor hűtővíz bemeneti és kimeneti vízállósága közvetlenül tükrözheti a kondenzátor hőcserélő csövében lévő vízkőképződést. Az üzemi nyilvántartási adatok szerint a kondenzátor bemeneti és kimeneti vízállóságának időbeli változását kapjuk.
A szennyeződés képződésének okelemzése
● Biológiai iszap képződése. A titáncső kondenzátor felületén lévő szennyeződés puha szennyeződés, amely ragadós és csúszós. A vonatkozó adatok szerint a szennyeződésnek biológiai iszapnak kell lennie, amelyet a keringő vízben mikroorganizmusok terjesztenek, és főként ezekből a mikroorganizmusokból állnak, üledékkel, szervetlen anyagokkal és porral keverve hozzátartozó puha iszapos üledéket képezve. A titáncsöves kondenzátorhoz használt hűtővizet a nyitott keringető hűtővíz rendszer biztosítja, melybe a rendszer működése során könnyű bevinni a rengeteg mikroorganizmust és port. A fenti elemzés szerint a hiba február végétől márciusig történt. A hőmérséklet emelkedni kezdett, a hűtővíz hőmérséklete alkalmassá vált a mikroorganizmusok szaporodására és szaporodására. Ekkor az egység és a tartó titáncsöves kondenzátor folyamatosan üzemelt. A hűtővízben lévő nagyszámú mikroorganizmus a vízárammal együtt bejutott a kondenzátorba, és a cső falához tapadva fokozatosan viszkózus anyagokból álló filmréteget képezve, így a vízben lévő apró iszap és egyéb szennyeződések a cső falán maradtak, fokozatosan képződve a cső falán. biológiai iszap.
● A titán csövek hajlamosak a mikrobiális megtapadásra. A titán anyagok kondenzátorokban való egyre szélesebb körű alkalmazásával a meglévő problémáikat és megoldásaikat is széles körben tanulmányozták.
● Jelenleg a titánkondenzátor alkalmazása és kutatása a vonatkozó szakirodalomban főként a titáncső és a csőlemez közötti tömítőhegesztésre, a titáncső vibrációs kopására, valamint a vasszennyezés és olajfoltok vegyi tisztítására összpontosít. Ugyanakkor egyes tanulmányok rámutattak arra, hogy a biológiai szennyeződés kialakulása szorosan összefügg a hőcserélő csőanyagok teljesítményével. Mivel a titánnak nincs ugyanolyan belső toxicitása és megfelelő baktericid hatása, mint a rézötvözetnek, meg kell akadályozni a mikroorganizmusok adhézióját, és intézkedéseket kell tenni a biológiai szennyeződések kialakulásának megakadályozására a titáncső kondenzátor alkalmazása során. A titáncsöves kondenzátor használata során a biológiai szennyeződések kialakulására előzetesen nem került sor. Ezért a titáncsöves kondenzátor rövid időn belül meghibásodik, feltéve, hogy könnyen képződik biológiai szennyeződés.
A titáncsöves kondenzátor meghibásodásának kezelésére vonatkozó intézkedések és hatások
Kondenzátor tisztítás
A nagynyomású vízsugár-technológia célja, hogy a készüléket nagynyomású víz előállítására használják, és a speciális fúvókával kis vízáramot generálnak erősen koncentrált energiával a cső felületén lévő szennyeződések ütközéséhez, őrléséhez, összetöréséhez és lehámozásához. a szennyeződések tisztításának célja. A titáncsöves kondenzátor tisztítására nagynyomású vízsugár technológiát alkalmaztak. A tisztítás után a kondenzátorcsőben lévő puha szennyeződést alapvetően eltávolították, és a titáncső visszanyerte fémes fényét. A tisztítás után a kondenzátort csőoldali hidrosztatikai tesztnek vetettük alá, 0,3 MPa nyomással. A nyomás nem csökkent 30 perces nyomástartás után. A kondenzátor tisztításának befejezése után működjön együtt az egységgel az üzemeltetéshez és az üzembe helyezéshez. Névleges üzemi körülmények között az egység vákuum, a kondenzátor végkülönbsége, a hűtővíz bemeneti és kimeneti vízállósága és egyéb paraméterei visszaállnak a normál állapotba, és a titáncső kondenzátor tisztítási munkája eléri a várt célt.
Adjon hozzá gumigolyós tisztítóeszközt
A titáncsöves kondenzátor vonatkozó műszaki paraméterei szerint gumigolyós tisztítóberendezés van hozzá konfigurálva. A kondenzátor késõbbi mûködése során a gumigolyós eszközt rendszeresen használjuk tisztításra, hogy megakadályozzuk és kiküszöböljük a mikroorganizmusok megtapadását a titáncsõben.
A keringető hűtővízrendszer mikrobiális szabályozása
A biológiai iszapképződés okait vizsgáló korábbi elemzések szerint a nyílt keringető hűtővízrendszer hajlamos nagyszámú mikroorganizmus és por termelésére és bejutására. Jelenleg a keringő hűtővízrendszerben a mikroorganizmusok elleni kémiai módszerek alkalmazása általános és hatékony eszköz. A keringető hűtővízrendszer működési jellemzőinek megfelelően az oxidáló és nem oxidáló biocidokat rendszeresen felváltva kell alkalmazni, és a keringető víz minőségét ellenőrizni kell, hogy a mutatók, mint a heterotróf baktériumok és a biológiai iszap mennyiség megfelelnek az előírásoknak és szabványoknak. A keringő hűtővízrendszerben a mikroorganizmusok elleni célirányos intézkedések megtétele után a titáncsöves kondenzátorban hatékonyan elkerülték a biológiai szennyeződés kialakulását, és biztosították a titáncsöves kondenzátor biztonságos és normál működését.
Milyen gyakran tisztítsam a titán csövemet nyáron?
A titáncsövek tisztításának gyakorisága attól függ, hogy milyen környezetben használják. a cső használatának célja. és a csövek belsejében lévő szennyeződés mértéke. Általában véve. ha zord környezetnek van kitéve vagy korrozív anyagok kezelésére használják. annál gyakrabban kell tisztítani. Íme néhány általános ajánlás:
Rendszeres ellenőrzés
Rendszeresen ellenőrizze a titán cső felületét és belsejét, hogy nincs-e rajta lerakódás jele. szennyeződés vagy egyéb szennyeződés.
szükség szerint tisztítás
Ha úgy találja, hogy a felülete nyilvánvalóan szennyezett vagy eltömődött. ajánlott időben tisztítani. Ez magában foglalhatja a megfelelő oldószerek használatát. tisztítószerek vagy mechanikus tisztítási módszerek a szennyeződések eltávolítására.
reagálni a különleges körülményekre
Ha speciális médiával kezelik vagy magas hőmérsékletnek van kitéve. magas nyomású környezet. normál működésének biztosításához gyakoribb tisztításra lehet szükség.
A mi gyárunk
A Shaanxi Dongyujia Iron and Steel Co., Ltd. Kína vezető acél- és fémanyagokkal foglalkozó vállalata, amely kiváló minőségű rozsdamentes acél, szénacél, horganyzott, ötvözött acél és színesfémek gyártására szakosodott, és régóta alapított hosszú távú együttműködési kapcsolatokat számos multinacionális vállalattal.
Professzionális acélipari vállalatként ragaszkodunk az ügyfélközpontúsághoz, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy ügyfeleinknek kiváló minőségű acéltermékeket és megoldásokat kínáljunk. A cég megalakulása óta a kiválóságra törekszünk az innováció, a minőség és a megbízhatóság alapvető értékeihez ragaszkodva. Márkánk kiváló minőségéről, megbízhatóságáról és professzionalizmusáról ismert, ügyfeleink megbízható partnerévé válik. Küldetésünk, hogy folyamatos értéket teremtsünk ügyfeleink számára, iparági víziónk pedig az, hogy vezető szerepet töltsünk be az acéliparban. Továbbra is elkötelezettek leszünk a technológiai innováció, a folyamatfejlesztés és a környezetbarát gyártás mellett, és az ügyfelekkel és partnereinkkel való szoros együttműködés révén közösen törekszünk a kiválóságra és a sikerre. Őszintén várjuk, hogy együttműködhessünk Önnel, és együtt teremthessünk egy fényes jövőt!
Bizonyítvány





GYIK
K: Melyek a titán csövek fő előnyei?
K: Mely alkalmazási forgatókönyvekben használják leggyakrabban a titáncsöveket?
K: Mi a titán csövek korrózióállósága?
K: Mik a titán csövek beépítési és csatlakoztatási módjai?
K: Mik a titáncsövek karbantartási követelményei?
K: Használhatók titán csövek ivóvízrendszerekben?
K: Mi az ára a titán csöveknek?
K: A titán csövek alkalmasak magas hőmérsékletű környezetre?
K: Mi a titán csövek nyomásállósága?
K: A titán csövek könnyen feldolgozhatók és telepíthetők?
K: Mik a titán csövek előnyei a rozsdamentes acél csövekhez képest?
K: A titán csövek speciális korróziógátló kezelést igényelnek?
K: A titán csövek csatlakoztathatók más anyagokhoz?
K: Mi a titán csövek tömítési teljesítménye?
K: Milyen környezeti hatásai vannak a titán csöveknek?
K: Mennyi a titán csövek élettartama?
K: A titán csövek ellenállnak a külső nyomásnak?
K: Mire kell figyelnünk a titán csövek beszerelésekor?
K: Vannak-e karbantartási időközök a titáncsövekhez?
K: Hogyan válasszuk ki a megfelelő titáncső specifikációkat?






