Spirala Veldita Ŝtala Tubo Por Nafto-kaj-Gaso-Duktoj
Enkonduki:
En la konstante evoluantaj kampoj de arkitekturo kaj inĝenierarto, teknologiaj progresoj daŭre redifinas kiel projektoj estas efektivigitaj. Unu el la rimarkindaj novigoj estas la spiralveldita ŝtala tubo. La tubo havas juntojn sur sia surfaco kaj estas kreita per fleksado de ŝtalstrioj en cirklojn kaj poste veldado de ili, alportante esceptan forton, daŭrivon kaj versatilecon al la tubvelda procezo. Ĉi tiu produkta enkonduko celas ilustri la elstarajn trajtojn de spiralveldita tubo kaj reliefigi ĝian transforman rolon en la nafto- kaj gasindustrio.
Produkta Priskribo:
Spirale velditaj ŝtalaj tuboj, per sia dezajno, ofertas plurajn apartajn avantaĝojn super konvenciaj tubsistemoj. Ĝia unika fabrikada procezo certigas konstantan dikecon tra ĝia tuta longo, igante ĝin tre rezistema al internaj kaj eksteraj premoj. Ĉi tiu fortikeco igas spiralvelditajn tubojn idealaj por aplikoj de nafto- kaj gastransporto, kie sekureco kaj fidindeco estas plej gravaj.
La spirala velda teknologio uzata en ĝia produktado provizas pli grandan flekseblecon kaj adaptiĝemon, permesante al la dukto elteni ekstremajn kondiĉojn kiel altaj temperaturoj, premdiferencoj kaj naturaj katastrofoj. Krome, ĉi tiu noviga dezajno plibonigas korodo- kaj eluziĝreziston, helpante plilongigi la servodaŭron kaj redukti bontenadkostojn.
Tabelo 2 Ĉefaj Fizikaj kaj Kemiaj Ecoj de Ŝtalaj Tuboj (GB/T3091-2008, GB/T9711-2011 kaj API Spec 5L) | ||||||||||||||
Normo | Ŝtala Grado | Kemiaj Konstituantoj (%) | Streĉa Propraĵo | Charpy (V-noĉa) Impakta Testo | ||||||||||
c | Mn | p | s | Si | Aliaj | Rendimentoforto (Mpa) | Streĉa Forto (Mpa) | (L0=5.65 √ S0) minimuma Streĉa Rapideco (%) | ||||||
maksimumo | maksimumo | maksimumo | maksimumo | maksimumo | minuto | maksimumo | minuto | maksimumo | D ≤ 168.33mm | D > 168.3mm | ||||
GB/T3091-2008 | Q215A | ≤ 0.15 | 0,25 < 1,20 | 0.045 | 0.050 | 0.35 | Aldonante Nb\V\Ti laŭ GB/T1591-94 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||
Q215B | ≤ 0.15 | 0,25-0,55 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 215 | 335 | 15 | > 31 | |||||
Q235A | ≤ 0,22 | 0,30 < 0,65 | 0.045 | 0.050 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q235B | ≤ 0.20 | 0,30 ≤ 1,80 | 0.045 | 0.045 | 0.035 | 235 | 375 | 15 | >26 | |||||
Q295A | 0.16 | 0,80-1,50 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q295B | 0.16 | 0,80-1,50 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 295 | 390 | 13 | >23 | |||||
Q345A | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.045 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
Q345B | 0.20 | 1.00-1.60 | 0.045 | 0.040 | 0.55 | 345 | 510 | 13 | >21 | |||||
GB/T9711-2011(PSL1) | L175 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Laŭvola aldono de unu el Nb\V\Ti elementoj aŭ ajna kombinaĵo de ili | 175 | 310 | 27 | Unu aŭ du el la tenaceco-indekso de frapa energio kaj ŝira areo povas esti elektitaj. Por L555, vidu la normon. | ||||
L210 | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 210 | 335 | 25 | |||||||
L245 | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 245 | 415 | 21 | |||||||
L290 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 415 | 21 | |||||||
L320 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 320 | 435 | 20 | |||||||
L360 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 360 | 460 | 19 | |||||||
L390 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 390 | 390 | 18 | |||||||
L415 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 415 | 520 | 17 | |||||||
L450 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 450 | 535 | 17 | |||||||
L485 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 485 | 570 | 16 | |||||||
API 5L (PSL 1) | A25 | 0.21 | 0.60 | 0.030 | 0.030 | Por ŝtalo de grado B, Nb+V ≤ 0,03%; por ŝtalo ≥ grado B, laŭvole aldonante Nb aŭ V aŭ ilian kombinaĵon, kaj Nb+V+Ti ≤ 0,15% | 172 | 310 | (L0=50.8mm)kalkulenda laŭ la jena formulo: e=1944·A0 .2/U0 .0 A:Areo de la specimeno en mm2 U: Minimuma specifita streĉrezisto en Mpa | Neniu aŭ ajna aŭ ambaŭ el la frakenergio kaj la tondareo estas necesaj kiel forteckriterio. | ||||
A | 0.22 | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 207 | 331 | ||||||||
B | 0.26 | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 241 | 414 | ||||||||
X42 | 0.26 | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 290 | 414 | ||||||||
X46 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 317 | 434 | ||||||||
X52 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 359 | 455 | ||||||||
X56 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 386 | 490 | ||||||||
X60 | 0.26 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 414 | 517 | ||||||||
X65 | 0.26 | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 448 | 531 | ||||||||
X70 | 0.26 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 483 | 565 |
Krome, la konekto de la spirala veldo certigas bonegan hermetikan funkciadon. Tial, spiralvelditaj tuboj provizas sekurajn duktojn por transportado de nafto kaj gaso, minimumigante la riskon de likoj kaj mediaj danĝeroj. Ĉi tio, kune kun ĝia alta fluefikeco kaj optimuma hidraŭlika funkciado, igas ĝin ideala por energiaj kompanioj serĉantaj fidindajn kaj daŭripovajn solvojn.

La multflankeco de spiralvelditaj ŝtalaj tuboj ne limiĝas al la transportado de nafto kaj gaso. Ĝia fortika konstruo kaj bonega struktura integreco permesas ĝian uzon en diversaj aplikoj, inkluzive de akvoprovizado, drenadsistemoj, kaj eĉ konstruinĝenieraj projektoj. Ĉu uzataj por transporti likvaĵojn aŭ kiel subtenaj strukturoj, spiralvelditaj ŝtalaj tuboj elstaras je provizado de fidindaj kaj kostefikaj solvoj.
La enkonduko de spiralvelditaj ŝtalaj tuboj signife plibonigis la procedurojn por tubveldado, simpligante la procezon kaj reduktante la totalan projekttempon. Facila instalado, kombinita kun alta proporcio inter forto kaj pezo, ebligas pli flulinian kaj efikan konstruprocezon. Tio signifas signifajn ŝparojn en laborkostoj, ekipaĵbezonoj kaj projekt-administradaj elspezoj, samtempe certigante superan kvaliton kaj longdaŭrecon.
Konklude:
Resumante, spiralvelditaj tuboj revoluciigis la kampon de tubveldaj procezoj, precipe en la nafto- kaj gasindustrio. Ĝia senjunta integriĝo de forto, daŭripovo, versatileco kaj kostefikeco igas ilin idealaj por energiaj kompanioj serĉantaj fidindajn solvojn. Kun supera premo, korodo kaj elflurezisto, spiralvelditaj ŝtalaj tuboj superas tradiciajn duktosistemojn por provizi daŭripovan kaj sekuran reton por la transportado de esencaj resursoj. Dum la konstruindustrio daŭre ampleksas teknologian progreson, spiralvelditaj tuboj fariĝas testamento al homa eltrovemo kaj novigado, anoncante estontecon de efikeco, sekureco kaj fidindeco.