| MOQ: | 1 |
| Ceny: | $36-$133 |
| standardowe opakowanie: | Drewniane palety, drewniane pudełko |
| Okres dostawy: | 5-7 dni roboczych |
| metoda płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Wydajność dostaw: | 1012 sztuk miesięcznie |
Włókno z gumy parowej odporne na wysokie temperatury, silne na starzenie się, odporne na zużycie
Opisz
Węże parowe to elastyczne przewody zaprojektowane w celu wytrzymania ekstremalnych wymagań związanych z przenoszeniem nasyconej i przegrzanej pary w środowiskach przemysłowych.Węże te muszą być wytrzymałe., elastomery odporne na ciepło, kontrolowane odkształcenia i długotrwała trwałość cykliczna w warunkach wahań temperatur i ciśnienia.Nowoczesne węże parowe zawierają wielowarstwowe struktury, takie jak wewnętrzne rurki EPDM, wzmocnienia stalowego z plecionego lub spiralnego, oraz pokryć odpornych na ozony, które zapobiegają pękaniu i rozkładowi pod obciążeniem termicznym.Celem inżynieryjnym jest zapewnienie bezpiecznego i wydajnego dostarczania pary przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat energii, utrzymując stabilność konstrukcyjną i zapewniając ochronę operatora podczas obsługi.
Dobrze zaprojektowany wąż parowy jest odporny na obrzęk wewnętrzny, delaminację i kurczenie cieplne, przy jednoczesnym utrzymaniu stałej średnicy wewnętrznej i przepływu.W miarę zmiany warunków pary z pary nasyconej niskiego ciśnienia na parę podwyższonego ciśnieniaW tym celu wymagana jest precyzyjna kontrola formuły polimeru, geometrii wzmocnienia i procedur wiązania, które zmniejszają stężenie naprężeń.Połączenie wytrzymałości termicznej, odporność na ciśnienie i neutralność chemiczna zapewniają, że węże przetrwają wymagające cykle serwisowe występujące zazwyczaj w zakładach obsługujących kotły, wymienniki ciepła, sterylizatory,i systemy turbiny.
Badanie przypadku
W środkowej wielkości miejskiej elektrowni w Azji Południowo-Wschodniej operatorzy mieli do czynienia z powtarzającymi się awariami w układach węży parowych, wykorzystywanych do konserwacji kotła pomocniczego.pozyskane od ogólnego dostawcy przemysłowego, wykazały przedwczesne pęknięcia na zewnętrznej osłonie i oddzieleniu warstw w pobliżu końcówki sprzężenia po zaledwie czterech miesiącach użytkowania.Technicy zauważyli, że węże były narażone na nagłe cykle cieplne: przewód parowy uruchomiony był na zimno podczas przygotowywania i szybko był poddawany temperaturom przekraczającym 180°C podczas operacji spłukiwania.
Zwrócono się do Hongruntong Marine o ocenę schematów awarii, a ocena techniczna wykazała niewystarczające połączenie wzmocnione, niewystarczającą czystość EPDM,i słaba odporność na szybkie zmiany temperaturyHongruntong zalecił specjalny wąż parowy zawierający wysokiej jakości związek EPDM o zwiększonej gęstości łączy krzyżowych, wzmocnienie stalowe z podwójnym splotem dla lepszej reakcji na kompresję,i wzmocniona warstwa adhezji między rurą a wzmocnieniem.
Po zainstalowaniu węże były poddawane identycznym cyklom pracy przez cztery miesiące.i brak mierzalnych odkształceń na interfejsie sprzężeniaW zakładzie odnotowano 300% zwiększenie długości życia węża, zmniejszenie czasu przestoju i lepsze zaufanie operatora.zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracyTen przypadek wykazał, w jaki sposób ukierunkowana konstrukcja inżynierska optymalizuje niezawodność w warunkach niestabilnych termicznie.
Specyfikacje
| Nazwa | Węża parowa |
|
Budowa węzłów |
Czarna gumowa syntetyczna EPDM o wysokiej wytrzymałości |
|
Wzmocnienie |
Jeden lub dwa wytrzymałe druty stalowe z przędzy |
|
Pokrywka |
Czarna lub czerwona, odporna na działanie pogody i ścieranie, syntetyczna guma o wysokiej wytrzymałości rozciągania |
|
Ciśnienie pracy |
Ciśnienie stałe 17 barów/250 psi |
|
Zakres temperatury |
-40°C+220°C (-40°F) |
|
Zakończenie połączenia |
Zgodnie ze specyfikacjami klienta |
|
Zastosowanie |
Wykorzystywana w przemyśle petrochemicznym, stocznia może wytrzymać przegrzane źródło o maksymalnej temperaturze 220°C, a stała temperatura może osiągnąć 170°C. |
| Model | Wnętrza średnicy (ID) | Średnica zewnętrzna (OD) | Ciśnienie pracy | Ciśnienie wybuchowe | Min. promienie zgięcia | Masę (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HM-SH1 | 10 mm (3/8") | 20 ̊22 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 80 mm | 0.40-0.50 |
| HM-SH2 | 13 mm (1/2") | 24 ∼ 26 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 100 mm | 0.50-0.60 |
| HM-SH3 | 16 mm (5/8") | 27 ̊29 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 110 mm | 0.60 ‰ 0.70 |
| HM-SH4 | 19 mm (3/4") | 30 ̊32 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 125 mm | 0.75-0.85 |
| HM-SH5 | 22 mm (7/8") | 33 ̊35 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 135 mm | 0.85 ‰0.95 |
| HM-SH6 | 25 mm (1") | 36 ̊38 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 150 mm | 1.00 ¢1.20 |
| HM-SH7 | 28 mm (1 1/8") | 41 ̊43 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 170 mm | 1.20 ‰1.35 |
| HM-SH8 | 32 mm (1 1/4") | 44 ̊46 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 200 mm | 1.40 ¢1.60 |
| HM-SH9 | 35 mm | 48 ̊50 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 220 mm | 1.55 ¢1.80 |
| HM-SH10 | 38 mm (1 1/2") | 52 ̊55 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 250 mm | 1.80 ¢2.20 |
| HM-SH11 | 40 mm (1,6") | 55 ̊58 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 260 mm | 1.95 ¢2.30 |
| HM-SH12 | 45 mm (1,75") | 60 ̊63 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 280 mm | 2.20 ¢2.50 |
| HM-SH13 | 48 mm (1,9") | 63 ‰ 66 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 290 mm | 2.30 ¢2.60 |
| HM-SH14 | 51 mm (2") | 66 ∼ 69 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 300 mm | 2.30 ¢2.70 |
| HM-SH15 | 57 mm (2 1/4") | 73 ̊76 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 330 mm | 2.70 ¢3.10 |
| HM-SH16 | 60 mm (2,36") | 76 ̊79 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 340 mm | 3.00 ¢3.40 |
| HM-SH17 | 63 mm (2 1/2") | 80 ‰ 84 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 360 mm | 3.30 ¢3.70 |
| HM-SH18 | 70 mm (2,75") | 88 ̊92 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 400 mm | 3.80 ¢4.20 |
| HM-SH19 | 76 mm (3") | 95 ‰ 98 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 450 mm | 4.20 ¢4.60 |
| HM-SH20 | 89 mm (3,5") | 109 ‰ 113 mm | 17 barów | ≥ 51 bar | 520 mm | 50,005.60 |
Cechy
Zaawansowany EPDM Termostabilny Związek Rury
Węża wykorzystuje wysokowydajny preparat EPDM zaprojektowany w celu utrzymania integralności molekularnej w ciągłym narażeniu na nasyconą lub przegrzaną parę.Związek zawiera zwiększoną gęstość łącza krzyżowego, aby oprzeć się rozkładowi termicznemu i utrzymać elastyczność w podwyższonych temperaturachTa struktura ogranicza również rozszerzenie objętościowe, zapewniając stałą średnicę wewnętrzną pod ciśnieniem.powodujące stabilną wydajność w długich cyklach pracyRozszerzona stabilność polimeru minimalizuje mikro-pęknięcie i rozkładanie rur, dwa typowe sposoby awarii w ogólnie stosowanych węży parowych.
Wzmocnienie stalowe z podwójnymi warstwami z kontrolowanym zachowaniem skrętowym
Architektura wzmocnienia składa się z podwójnych warstw stalowych z plecami, rozmieszczonych tak, aby równomiernie rozdzielać obciążenia osiowe i promieniowe w całym korpusie węża.Ta konstrukcja zapewnia kontrolowaną sztywność skrętową, która zapobiega zakręcaniu podczas obsługi przy jednoczesnym uwzględnieniu naturalnej krzywizny podczas rozmieszczania. Kąt wiązania jest zoptymalizowany w celu zmniejszenia wydłużenia pod ciśnieniem, umożliwiając przewidywalne zachowanie naprężenia i lepszy margines bezpieczeństwa podczas najwyższych obciążeń.Ta konfiguracja wzmocnienia zwiększa również odporność na wibracje, co jest niezbędne w zastosowaniach, w których impulsy pary lub wahania układu mogą powodować zmęczenie.
Wykorzystuje się w tym celu:
Warstwa zewnętrzna jest wykonana z cieplnie ustabilizowanego syntetycznego gumy, która jest odporna na degradację ozonu, ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe i ścieranie powierzchni.W środowiskach parowych w przemyśle węże są często narażone na tarcie mechaniczne, podwyższone temperatury otoczenia i zanieczyszczenia w powietrzu; pokrywa ta zmniejsza wycieranie powierzchni i zapobiega utlenianiu termicznemu, które zwykle prowadzi do pękania.Struktura osłony termicznej pokrywy odbija ciepło promieniowania, zmniejszając przenoszenie ciepła do warstw zbrojenia i zapewniając długą żywotność nawet w przypadku, gdy węże są kierowane w pobliżu kotłów lub wymienników ciepła.
Wzmocniona warstwa wiązania w celu zapobiegania delaminacji
Między rurą EPDM a wzmocnieniem stalowym nakłada się specjalny związek łączący, zwiększający przyczepność warstwy i minimalizujący przemieszczanie cięcia podczas rozszerzania termicznego.Ten system wiązania zapobiega wewnętrznej separacji w przypadku szybkich wzrostów ciśnienia lub nagłych zmian temperatury. Dzięki stabilizacji spójności między warstwami węzeł utrzymuje integralność strukturalną podczas wielokrotnych cykli operacyjnych.zapewnienie bezpiecznego zaangażowania zacisków lub żurawi i zmniejszenie awarii związanych z zmęczeniem sprzęgła.
Wnioski
Linii przesyłu ciepła o wysokiej temperaturze
Węże parowe są szeroko stosowane w systemach transferu ciepła, w których wymagana jest kontrolowana dystrybucja ciepła.Ich zdolność do tolerowania podwyższonych temperatur i utrzymania stabilnych wewnętrznych cech przepływu wspiera efektywny transport pary między kotłami, naczynia z płaszczem i powtórnie podgrzewacze.
Systemy przetwarzania i kondycjonowania przemysłowego
Wiele sektorów produkcyjnych opiera się na parze do procesów klimatyzacyjnych, takich jak utwardzanie, suszenie, ogrzewanie i obróbka tkanin.Stabilność ciśnienia i wytrzymałość termiczna węża zapewniają precyzyjne dostarczanie pary bez zakłóceń przepływu lub utraty energii.
Cykl konserwacji, wyłączenia i oczyszczania w zakładach użyteczności publicznej
Podczas uruchamiania, wyłączenia i spłukiwania układów węże parowe zapewniają elastyczne przejście tymczasowe.Ich zdolność do wytrzymania częstych zmian temperatury zapewnia niezawodność w środowiskach o dużej zmienności.
Dlaczego wybrać Hongkong Marine
Precyzyjnie wykonane węże dostosowane do stabilności termicznej
Hongruntong Marine stosuje zaawansowane techniki selekcji materiałów i formułowania związków do produkcji węży zoptymalizowanych pod kątem trwałości w wysokich temperaturach.Każdy wąż podlega kontrolowanej wulkanizacji w celu zapewnienia jednolitego połączenia polimerowego, minimalizując ryzyko degradacji w gorących miejscach i wydłużając żywotność eksploatacyjną.
Kompleksowe protokoły badań odporności na ciśnienie i zmęczenie
Każdy wąż parowy jest poddawany rygorystycznym procedurom badawczym, w tym badaniu ciśnienia hydrostatycznego, cyklicznemu starzeniu cieplnemu, badaniu pęknięć i przyspieszonym symulacjom zmęczenia.Protokoły te weryfikują, że każda partia spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa i wydajności wymagane przez międzynarodowe organizacje przemysłowe..
Inżynieria wzmocnienia i sprzężenia
Hongruntong Marine zapewnia elastyczne układy wzmocnienia i rozwiązania sprzężenia dostosowane do wyjątkowych warunków instalacji.materiały sprzęgające, oraz konfiguracje końcowe w celu maksymalizacji niezawodności operacyjnej.
Udowodnione doświadczenie w sektorze morskim, energetycznym i przemysłowym
Z bogatym doświadczeniem w dostarczaniu systemów parowych dla statków, rafinerii, elektrowni i zakładów produkcyjnych,Hongruntong Marine konsekwentnie wykazuje wysoką niezawodność w wymagających warunkachTa wiedza specjalistyczna obejmująca różne branże zapewnia, że każde rozwiązanie węża jest oparte na praktycznych danych dotyczących skuteczności działania w terenie.
Częste pytania
1Jaka jest maksymalna temperatura, której może wytrzymać wąż?
Węże są zaprojektowane pod warunkiem nasycenia i przegrzania pary i utrzymują integralność strukturalną w wysokich temperaturach dzięki stabilnemu związku EPDM i wzmocnionemu systemowi wiązania.
2Jak często należy sprawdzać węże parowe?
Częstotliwość inspekcji zależy od cykli ciśnienia i temperatury roboczej, ale rutynowe kontrole integralności osłon, bezpieczeństwa sprzężenia,W celu zapewnienia optymalnej wydajności zaleca się stabilność wymiarową.
3Czy wąż może radzić sobie z szybkimi zmianami temperatury?
Wielowarstwowa konstrukcja i wzmocniony system wiązania są zaprojektowane tak, by wytrzymać delaminację i pęknięcia spowodowane nagłymi zmianami cieplnymi, co jest powszechnym wymogiem w zakładach.
4. Jakie rodzaje sprzęgła są zalecane?
Zaleca się stosowanie silnych sprzęgów stalowych lub mosiężnych z zaciskami lub żurawkami do prądu parowego.
5Czy wąż wymaga specjalnych warunków przechowywania?
Węże należy przechowywać w chłodnym, suchym, zacienionym miejscu, z dala od bezpośredniego ciepła lub źródeł ozonu, zapewniając maksymalne zachowanie zewnętrznej pokrywy i elastomerów wewnętrznych.
![]()
![]()
![]()
![]()