logo

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Do domu Created with Pixso. produkty Created with Pixso.
Flanka tytanowa
Created with Pixso.

Tytanowa obudowa szyjkowa ANSI B16.5 Wzniesiona twarz WNRF Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Klasa 150 dla przemysłu naftowego i gazowego

Tytanowa obudowa szyjkowa ANSI B16.5 Wzniesiona twarz WNRF Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Klasa 150 dla przemysłu naftowego i gazowego

Nazwa marki: LHTi
Numer modelu: ANSI B16.5 Flanca szyi spawania
MOQ: 10 sztuk
Cena £: negocjowalne
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Zdolność do zaopatrzenia: 5000 sztuk miesięcznie
Szczegółowe informacje
Miejsce pochodzenia:
BaoJi, prowincja Shaanxi, Chiny
Orzecznictwo:
ISO9001, TUV etc.
Nazwa produktu:
Flanca szyi z spawania z tytanu
Produkt standardowy:
Norma amerykańska ANSI B16.5
Materiały:
Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Gr23 itp.
Typy twarzy:
Podniesiona powierzchnia, płaska powierzchnia, złącze pierścieniowe, powierzchnia połączenia zakładk
Wskaźnik ciśnienia:
Klasy 150-2500
Cechy:
Lekka waga, wysoka wytrzymałość, odporność na korozję, niska ekspansja termiczna
Obsługa powierzchni:
Polerowanie, piaskowanie, anodowanie itp.
Wnioski:
Olej i gaz, energia i ogrzewanie, rurociągi wodne itp.
Szczegóły pakowania:
Skrzynia ze sklejki LUB PALETA
Możliwość Supply:
5000 sztuk miesięcznie
Podkreślić:

Gr12 Tytanowy kołnierz szyjny

,

ANSI B16.5 WNRF Flanca

,

Flanka klasy 150 WNRF

Opis produktu

Tytanowa obudowa szyjkowa ANSI B16.5 Wzniesiona twarz WNRF Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Klasa 150 dla przemysłu naftowego i gazowego

 

1. Wprowadzenie produktu

AFlanca szyi z titanu, która spełnia normy ANSI B16.5, jest wysoce wyspecjalizowaną płaszczą używaną głównie ze względu na wyjątkową wytrzymałość, odporność na korozję i trwałość.Ten rodzaj obudowy jest przeznaczony do spawania do końca systemu rurociągowego, zapewniając solidne i bezpieczne połączenie niezbędne do zastosowań wysokiego ciśnienia.węzły, włączając:

Materiały i konstrukcja

  • Materiał:Zazwyczaj wytwarzane z tytanu, z których najczęściej występują stopnia 2 (przystawione w handlu) i 5 (stop Ti-6Al-4V) ze względu na ich doskonałą równowagę wytrzymałości, elastyczności,i odporność na korozję.
  • Wzór:Szyi płaszczyzny, która jest spawana z rurą, stopniowo przechodzą w grubości od płaszczyzny do ściany rury.Zapewnia to znaczące wzmocnienie stawu i bardziej efektywnie rozkłada napięcie.

Cechy

  • Odporność na korozję:Tytan jest wyjątkowo odporny zarówno na oksydację, jak i redukujące środowiska, co czyni go idealnym do stosowania w przetwórstwie chemicznym, przemyśle związanym z chlorem oraz na offshore platformach naftowych i gazowych.
  • Wysoki stosunek siły do masy:Flanki tytanowe są lżejsze niż ich odpowiedniki stalowe, ale oferują porównywalną lub lepszą wytrzymałość, co sprawia, że nadają się do zastosowań lotniczych i wojskowych.
  • Wydajność w wysokich temperaturach:Tytan utrzymuje swoją wytrzymałość w wysokich temperaturach lepiej niż wiele innych metali, nadaje się do procesów o wysokiej temperaturze.

Standardy i specyfikacje

  • Zgodność z normą ANSI B16.5:Niniejsza norma obejmuje wymiary, tolerancje, oznakowanie i wymagania materiałowe dla kołnierzy rurowych o rozmiarach od 1/2" do 24" i klasyfikacji od klasy 150 do klasy 2500.
  • Poziom ciśnienia:Dostępne w różnych klasach ciśnienia, aby odpowiadać różnym ciśnieniom systemu i wymaganiom operacyjnym.

 

 

2Specyfikacja ANSI B16.5 klasa 150 titanowa flanka szyjna

Tytanowa obudowa szyjkowa ANSI B16.5 Wzniesiona twarz WNRF Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 Gr12 Klasa 150 dla przemysłu naftowego i gazowego 0

ANSI B16.5 Klasa 150 Tytanowa płaszcza szyjna
Nom. Rury
Wielkość
Flanka Dia. Gęstość płaszcza Hub Dia, w bazie. Podniesiony Dia. Hub Dia. w Weld Point Nie, nie, nie.
z
Otwory
Dia.
z
Śruby
Dia. z
Krąg węgla
Nudzony
Dia.
Długość
Przez Hub
1/2 3-1/2 7/16 1-3/16 1-3/8 0.84 4 1/2 2-3/8 0.62 1-7/8
3/4 3-7/8 1/2 1-1/2 1-11/16 1.05 4 1/2 2-3/4 0.82 2-1/16
1 4-1/4 9/16 1-15/16 2 1.32 4 1/2 3-1/8 1.05 2-3/16
1-1/4 4-5/8 5/8 2-5/16 2-1/2 1.66 4 1/2 3-1/2 1.38 2-1/4
1-1/2 5 11/16 2/9/16 2-7/8 1.90 4 1/2 3-7/8 1.61 2-7/16
2 6 3/4 3-1/16 3-5/8 2.38 4 5/8 4-3/4 2.07 2-1/2
2-1/2 7 7/8 3-9/16 4-1/8 2.88 4 5/8 5-1/2 2.47 2-3/4
3 7-1/2 Wspaniałe życie, 15/16 4-1/4 5 3.50 4 5/8 6 3.07 2-3/4
3-1/2 8-1/2 Wspaniałe życie, 15/16 4-13/16 5-1/2 4.00 8 5/8 7 3.55 2-13/16
4 9 Wspaniałe życie, 15/16 5-5/16 6-3/16 4.50 8 5/8 7-1/2 4.03 3
5 10 Wspaniałe życie, 15/16 6-7/16 7-5/16 5.56 8 3/4 8-1/2 5.05 3-1/2
6 11 1 7-9/16 8-1/2 6.63 8 3/4 9-1/2 6.07 3-1/2
8 13/2 1-1/8 9-11/16 10-5/8 8.63 8 3/4 11-3/4 7.98 4
10 16 1-3/16 12 12-3/4 10.75 12 7/8 14-1/4 10.02 4
12 19 1-1/4 14-3/8 15 12.75 12 7/8 17 12.00 4-1/2
14 21 1-3/8 15-3/4 16-1/4 14.00 12 1 18-3/4 13.25 5
16 23-1/2 1-7/16 18 18-1/2 16.00 16 1 21-1/4 15.25 5
18 25 1-9/16 19-7/8 21 18.00 16 1-1/8 22-3/4 17.25 5-1/2
20 27-1/2 1-11/16 22 23 20.00 20 1-1/8 25 19.25 5-11-16
24 32 1-7/8 26-1/8 27-1/4 24.00 20 1-1/4 29-1/2 23.25 6

 

 

3. Wartości titanowych płaszczyzn szyjnych

Włókna z żeliwasą powszechnie stosowane w systemach rurociągowych ze względu na ich wytrzymałość, lekką wagę i doskonałą odporność na korozję.każdy dostosowany do konkretnych zastosowań i środowisk.

  1. Tytuł klasy 1:Znany ze swojej wysokiej elastyczności, tytan klasy 1 jest najmiękki i najbardziej formowalny ze wszystkich komercyjnie czystych klas tytanu.Najczęściej stosowany w zastosowaniach wymagających wyższej odporności na korozję w środowiskach takich jak przemysł chemiczny..

  2. Tytuł klasy 2:Jest to najczęściej stosowany rodzaj tytanu. Oferuje on dobrą równowagę między wytrzymałością a elastycznością, z doskonałą odpornością na korozję.włączając obudowy dla systemów rurociągowych.

  3. Część 5 Titanu (Ti 6Al-4V):Jest to stopnia stopowa i najczęściej stosowana ze wszystkich stopów tytanu.Tytan klasy 5 jest stosowany w zastosowaniach o wysokiej wytrzymałości, w których wymagana jest odporność na ciepło i korozję.

  4. Tytuł klasy 7:Oznaczając się doskonałą spawalnością i wydajnością produkcyjną, klasa ta obejmuje paladium dla zwiększonej odporności na korozję, zwłaszcza przeciwko kwasom redukującym i lokalnemu atakowi w gorących halogenorach.

  5. Tytuł klasy 12:W porównaniu z innymi komercyjnie dostępnymi czystymi gatunkami ta klasy posiada większą odporność na ciepło i wytrzymałość, a także dobrą spawalność i odporność na korozję.

  6. Tytuł 23 tytanu (Ti 6Al-4V ELI):Ta klasa jest podobna do klasy 5, ale ma wyjątkowo niskie interstitials (ELI), co czyni ją preferowaną dla wyższej wytrzymałości na złamania i lepszej elastyczności.Jest często stosowany w zastosowaniach medycznych, a także odpowiedni do kołnierzy w krytycznych, zastosowań wysokiej klasy.

 

 

4Dlaczego w przemyśle wybieramy titanowe płaszcze szyjne?

Włókna z żeliwaoferuje szereg zalet, które sprawiają, że są bardzo poszukiwane w różnych zastosowaniach przemysłowych, w których wydajność i trwałość są kluczowe.

Wysoka odporność na korozję

  • Wyjątkowa trwałość:Tytan jest znany ze swojej wyższej odporności na korozję w porównaniu z większością innych metali, co czyni go idealnym w trudnych warunkach, takich jak środowiska morskie, przetwarzanie chemiczne,i przemysłu morskiego.
  • Odporność na korozję przez dziury i szczeliny:Szczególnie istotne w zastosowaniach związanych z wodą morską lub żrącymi substancjami chemicznymi, gdzie inne materiały mogą ulec awarii.

Siła i lekkość

  • Wysoki stosunek siły do masy:Flanki tytanowe są lżejsze niż te wykonane ze stali nierdzewnej lub stali węglowej, co stanowi znaczącą zaletę w przemyśle lotniczym i motoryzacyjnym, gdzie kluczowa jest redukcja masy.
  • Utrzymuje prawość w obliczu stresu:Nieodłączną siłę tytanu pozwalają one na wytrzymanie wysokich naprężenia i ciśnienia bez naruszania ich integralności strukturalnej.

Wydajność w wysokich temperaturach

  • Stabilność w ekstremalnych temperaturach:W przeciwieństwie do wielu innych metali, tytan zachowuje swoją wytrzymałość i nie staje się kruchy w niskich temperaturach ani nie traci wytrzymałości w wysokich temperaturach.co sprawia, że nadaje się do szerokiego zakresu warunków pracy.

Długowieczność i opłacalność

  • Długa żywotność:Ze względu na ich wytrzymałość i odporność na korozję, kołnierze tytanowe mogą trwać znacznie dłużej niż inne kołnierze, zmniejszając potrzebę częstej wymiany.
  • Obniżenie kosztów cyklu życia:Chociaż początkowe koszty są wyższe, długowieczność i zmniejszone wymagania utrzymania mogą z czasem uczynić titanowe kołnierze bardziej opłacalne.

Wylotowość

  • Niezawodna wydajność spawania:Flanki zwojowe z titanu przeznaczone są do bezpośredniego spawania z systemem rurociągów, zapewniając silne, bezproblemowe połączenie, które zwiększa ogólną wytrzymałość i odporność na wycieki systemu.

Zwiększone bezpieczeństwo

  • Zmniejszenie ryzyka wycieków:Konstrukcja szyi spawania tworzy silną wiązkę z rurą, co ma kluczowe znaczenie w zastosowaniach pod wysokim ciśnieniem w celu zapobiegania wyciekom i zapewnienia bezpieczeństwa.

Odporność środowiskowa

  • Wytrzymaj w trudnych warunkach:Oprócz korozji tytan jest również odporny na uszkodzenia spowodowane różnymi czynnikami środowiskowymi, w tym promieniowaniem UV, zanieczyszczeniami biologicznymi i narażeniem na działanie chemiczne.

Różnorodność

  • Szeroki zakres zastosowań:Flanki te są stosowane w różnych gałęziach przemysłu, takich jak przetwarzanie chemiczne, lotnictwo, wojsko, morskie, petrochemiczne i wytwarzanie energii ze względu na ich doskonałe właściwości.

 

5Zastosowania ANSI B16.5 Titanium Weld Neck Flange

Włókna z żeliwasą stosowane w różnych gałęziach przemysłu, w tym w sektorze petrochemicznym, naftowym i gazowym, wytwarzaniu energii, transportu płynów luzem, chemii, farmaceutyków, produkcji celulozy i papieru, tekstyliów i innych. Flanki szyjne ze spawania z tytanuW przypadku eksportu, standardowe opakowania eksportowe są wykonywane w skrzynce sklejkowej.

 

 

6. opakowania z titanowej płaszczyzny szyjnej

 

1. Zapobieganie rdzewie

  • VCI (Lotny inhibitor korozji) Opakowanie: Flanki tytanoweMateriał ten uwalnia parę chemiczną, która tworzy warstwę ochronną na powierzchni metalu.
  • Powieka tłuszczowa lub olejna:W celu ochrony powierzchni płaszczyzny można nakładać lekką warstwę tłuszczu lub oleju, zwłaszcza w przypadku transportu na duże odległości lub przechowywania przez dłuższy czas.

2Ochrona fizyczna

  • Węzeł bąbelkowy lub piankowy:Każda płaszczyzna jest zazwyczaj owinięta w folie bąbelkowe lub otoczona pianą w celu zabezpieczenia przed uderzeniem podczas transportu.
  • Oddzielniki kartonowe:Jeżeli w jednym pudełku pakowane są wiele kołnierzy, używa się kartonowych separatorów, aby zapobiec ich dotykaniu i potencjalnemu drapania lub uszkodzeniu się nawzajem.

3. Zaawansowane opakowania zewnętrzne

  • Pozostałe, o masie przekraczającej 20 g/m2są często wysyłane w drewnianych skrzyniach lub skrzyniach ze sklejki, które zapewniają solidną ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i są układane, ułatwiając łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę.
  • Paletyzacja:W przypadku dużych zamówień, płaszcze mogą być paletyzowane.

4. wodoodporność

  • Płyty z tworzyw sztucznych:Zewnętrzne skrzynki lub pudełka są często pokryte grubością plastikową, aby chronić przed wilgocią, zwłaszcza w wilgotnym lub wilgotnym środowisku.

5. Etykietowanie i dokumentacja

  • Wyraźne oznakowanie:Każde opakowanie jest wyraźnie oznaczone instrukcjami obsługi, numerami części i szczegółami przeznaczenia, aby zapewnić właściwe obsługiwanie i ułatwić śledzenie.
  • Dokumenty dotyczące zapewnienia jakości:Certyfikaty jakości, sprawozdania z badań materiałów i certyfikaty zgodności są często zawarte w opakowaniu lub dostarczane oddzielnie w celu zapewnienia identyfikowalności i zgodności ze standardami branżowymi.