Nazwa marki: | LHTi |
Numer modelu: | Flanka tytanowa |
MOQ: | 100 kawałków |
Cena £: | negocjowalne |
Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Zdolność do zaopatrzenia: | 100-200 ton / ton miesięcznie |
ASME B16.5 Ti Gr 2 Titanium Flange Gr7 Slip On Flange 1/2" Class 150# 1/2" Bezszwo
ASME B16.5 Titanium Slip-On Flange to rodzaj flans przeznaczony do zapewnienia bezpiecznego połączenia rurociągów w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza tam, gdzie odporność na korozję, lekkość,i siła są krytyczne. wyprodukowane zgodnie ze standardem ASME B16.5, który reguluje konstrukcję, materiał i wymiary flans stosowanych w systemach rurociągowych,Tytanowa obudowa ze ślizgu jest szczególnie odpowiednia do systemów średniego ciśnienia i środowisk, w których odporność na korozję jest najważniejsza.Wykorzystanie stopu tytanu dla tych kołnierzy zapewnia wysoką wydajność i trwałość, co czyni je cennym rozwiązaniem w takich gałęziach przemysłu, jak przetwórstwo chemiczne, żeglugi morskiej, lotnictwo,i wytwarzania energii.
Nazwa produktu | Flanca tytanowa |
Rodzaj | WN |
Standardy | ASME B16.5 ASTM B381 |
Wielkość | 1/2" do 36" |
Wskaźniki ciśnienia | Klasa 150, 300#, 600#, CL 900, 1500#, 2500#, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 |
Klasa | gr2 gr5 gr7 gr12 |
Pozostałe rodzaje płaszczyzn | Flangy z złączami z łopatek, płaskie, ślepe, kwadratowe, RTJ, długoodgórne, redukcyjne, Nipo, zwinięte, otworne, rozszerzające,Flangy spawane z gniazdkiem, Wysokie żaluzje, żaluzje sztuczne, żaluzje ślizgowe itp. |
Materiał:
Flanca titanowa jest wykonana głównie z titanu klasy 2 (Ti Gr 2) lub titanu klasy 5 (Ti-6Al-4V), oferując wyższą odporność na korozję i wysoką wytrzymałość.Klasa 2 jest najczęściej stosowanym rodzajem komercyjnie czystego tytanu, znany ze swojej doskonałej odporności na korozję, spawalności i wytrzymałości, podczas gdy stopień 5 (Ti-6Al-4V) jest stopem, który oferuje wyższą wytrzymałość i odporność na zmęczenie,odpowiedni do zastosowań o dużym zapotrzebowaniu.
Wzór:
Odporność na korozję:
Tytan jest znany ze swojej wyjątkowej odporności na szeroki zakres korozyjnych środowisk, w tym słoną wodę, kwasy i chemikalia.Dzięki temu jest szczególnie przydatny w przemyśle, w którym korozja może znacząco wpływać na integralność i wydajność systemów rurociągowych.
Oświetlenie:
Tytan jest znacznie lżejszy niż stal i inne metale powszechnie stosowane w kołnierzach, dzięki czemu łatwiej jest go obsługiwać, transportować i instalować, zwłaszcza w systemach wymagających znacznej ilości rur.
Odporność na temperaturę i ciśnienie:
Tytanowe kołnierze utrzymują wytrzymałość i integralność nawet w podwyższonych temperaturach.co sprawia, że są idealne zarówno dla systemów wysokiego ciśnienia, jak i wysokiej temperatury.
Wymiary i tolerancje:
Norma ASME B16.5 określa precyzyjne wymagania wymiarowe dla kołnierzy, zapewniając ich zgodność z normami zgodności i wydajności.Specyfikacje te zapewniają prawidłowe dopasowanie do innych elementów, takie jak rury, śruby i uszczelki.
ASTM B265
|
Fe max | O max. | N max | C max | H max | Pd | Al. | V | Mo. | Ni | /Długo. | Rp 0.2 | Rm |
- Nie, nie. | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | % | MPa | MPa |
Stopień 2 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | / | / | 20 | 275-450 | 345-480 |
Stopień 5 | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | / | 5.5-6.7 | / | / | 10 | 800-1100 | 890-1400 | |
Klasy 7 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 012 do 0,25 | / | / | / | / | 20 | 275-450** | 345 |
Klasa 12 | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | / | / | / | 0.3 | 0.8 | 25 | 414-460 | 499-600 |
Kosztowo efektywna instalacja:
Wzornictwo ślizgowe zmniejsza złożoność instalacji i koszty, w porównaniu z bardziej złożonymi typami flans, takimi jak flansy z szyją spawalniczą.i spawanie jest wykonywane na wnętrzu i na zewnątrz obudowy, aby ją zabezpieczyć.
Zwiększona trwałość i długowieczność:
Wzorowa odporność tytanu na korozję zapewnia, że te płaszcze zapewniają długotrwałe działanie w trudnych warunkach,prowadzące do mniejszych wymagań konserwacyjnych i dłuższego okresu eksploatacji systemu rurociągowego.
Zmniejszona waga:
W porównaniu z brzytami ze stali lub ze stali nierdzewnej brzytki z tytanu są znacznie lżejsze,który ułatwia obsługę i zmniejsza całkowitą masę układu rurociągowego, jest ważnym elementem zastosowań w przemyśle lotniczym i morskim.
Poprawa bezpieczeństwa:
Z powodu odporności tytanu na pęknięcia, dziury i korozję, stosowanie titanowych płaszczyków ślizgowych zwiększa ogólne bezpieczeństwo systemu,szczególnie w krytycznych gałęziach przemysłu takich jak przetwórstwo chemiczne i energia jądrowa.
Wszechstronność:
Flanki ślizgowe z tytanu są bardzo uniwersalne i mogą być stosowane w szerokim zakresie gałęzi przemysłu, w tym:
Przemysł chemiczny i petrochemiczny:
Tytanowa obudowa ze ślizgiem jest powszechnie stosowana w reaktorach chemicznych, systemach rurociągowych i naczyniach magazynowych do transportu żrących płynów i gazów.Zdolność płaszczyń do odporności na działanie chemikaliów, takich jak kwas siarkowy, kwas solny i chlor sprawiają, że są idealne do tych zastosowań.
Systemy morskie:
W systemach morskich i morskich korozja wody morskiej stanowi znaczące wyzwanie.i platformy naftowe na morzu, gdzie odporność na wodę słoną i inne czynniki korozyjne jest kluczowa.
Lotnictwo kosmiczne i lotnictwo:
Systemy lotnicze wymagają komponentów, które mogą radzić sobie w ekstremalnych warunkach ciśnienia i temperatury, pozostając przy tym lekkie.i układów wydechowych, gdzie ważne są zarówno zmniejszenie masy ciała, jak i siła.
Energia jądrowa i energetyka przemysłowa:
W elektrowniach wykorzystuje się titanowe sznurowadła w systemach rurociągowych, które są narażone na wysokie temperatury, ciśnienie i agresywne substancje chemiczne.Ich trwałość i wydajność sprawiają, że nadają się do systemów chłodzenia, wymienników ciepła i innych elementów wytwarzania energii.
Przetwarzanie żywności i napojów:
Niereaktywne kołnierze tytanowe są stosowane w systemach produkcji żywności i napojów, zapewniając, że nie występuje zanieczyszczenie podczas przetwarzania produktów wrażliwych, takich jak produkty mleczne, napoje,lub leków.