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Wenzhou Zheheng Steel Industry Co.,Ltd
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Zheheng Steel es una empresa incorporada de fabricantes, exportadores, consultores, stockist empresa especializada en el área de tubos de acero inoxidable, accesorios de tuberías,Flanges y demás accesorios de acero inoxidable Es una empresa de ventanilla única, nuestro equipo tiene más de 20 años de experiencia en el campo del acero inoxidable, especialmente en tubos de intercambiadores de calor y tubos de gran diámetro con ultra largo, ultra delgado,Proyectos de gran envergadura o de gran ...
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Calidad Tubería sin costura de acero inoxidable & Tubos de acero inoxidable sin costura fabricante

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Proyecto de mega módulos SIRJAN DRI
Proyecto:Proyecto de mega módulos SIRJAN DRI Objeto del proyecto:Tubos, accesorios y bridas de acero sin costura, de acero aleado y acero inoxidable El cliente:También ha sido miembro de la Junta de Directores de la Junta de Directores de la Junta. El inversionista:Sirjan Irán VALOR del producto:15,000.000 € La temporada:En el período comprendido entre 2022 y 2025   DESCRIPCIÓN: El objetivo de este proyecto es la construcción de una unidad de reducción directa por método MIDREX y con una capacidad de 1.000El objetivo de este proyecto es la producción de hierro directamente reducido (DRI).   En el proceso de producción de DRI, mediante el método MIDREX, los pellets en contacto con los gases reductores, incluidos el H2, el CO y el CH4, se reducen a 750-900 C y se convierten en DRI. El producto de esta fábrica será el alimento principal de las plantas siderúrgicas.   Los logros más importantes del proyecto son el aumento del nivel de producción de productos siderúrgicos y el DRI como producto básico en la industria siderúrgica.el valor añadido creado para evitar la venta de materias primas y la localización de la tecnología MIDREX.   El suministro consistió en más de 800 toneladas de material y 150 km de tuberías de diferentes materiales y estándares (tuberías soldadas OD max 1524 mm, TP316L,TP304L,S31803,S32750 ALLOY 20,) y más de 100,000 piezas de materiales para tuberías (accesorios), flanges) en diferentes materiales y estándares (saldado OD máximo 1524 mm, F316L, WP316L, 304/304L ALLOY 20, S31803, S32750.) así como la protección contra la corrosión de las tuberías de acuerdo con las condiciones técnicas prescritas. Producción de materiales, ayudamos a nuestro cliente proporcionado a través de su oficina en China en 8 fábricas certificadas, y el control completo de todos los productos a través de la empresa de inspección QGS HK.     Calidad de los productos Para todas las entregas que proporcionamos:   Pruebas de materiales Inspecciones de materiales realizadas en cooperación con los institutos de ensayo Certificaciones y aprobaciones de acuerdo con normas y directrices internacionales Para todos los materiales / productos proporcionamos todos los certificados / pruebas necesarios: Certificado EN10204 / 3.1 Podemos proporcionar informes de inspección de TPI independientes de acuerdo con las demandas del cliente (EN 10204 / 3.1 o 3.2)   Ejemplo de ciclo del proyecto 1- armonización de las especificaciones (materiales de calidad, normas y condiciones de inspección por terceros) 2Oferta - Orden de compra 3Prepago - L / C 4. PRODUCCIÓN / PRODUCCIÓN plan de gestión 5. INSPECCIÓN Y EXPÉRITOS (inspección por parte de terceros según las exigencias del cliente) 6. Entrega 7. Pago del saldo  
Intercambiador de agua fría y caliente para recipientes a presión
PROYECTO: Intercambiador de agua fría y caliente para recipientes a presión ASUNTO DEL PROYECTO:Tubos para intercambiadores de calor CLIENTE:ORLEN SERWIS POLONIA INVERSOR:PKN ORLEN VALOR: 500.000 € TEMPORADA: 2022.   DESCRIPCIÓN: Además del suministro que ayudamos a nuestro cliente en Polonia y la UE, un proyecto importante en 2022 fue la entrega de tubos para intercambiadores de calor. Las tuberías y codos sin costura suministrados eran de las calidades de materiales 1.4301 y (DE 20 -25 mm ET 2 mm), el control de calidad fue realizado por la empresa de inspección TÜV, de acuerdo con los requisitos de los inversores según la EN10204/3.2   PKN Orlen es una importante refinería y minorista de gasolina polaca con sede en Povodsk, Polonia. Es una empresa europea que cotiza en bolsa con operaciones en Polonia, la República Checa, Alemania y el Mar Báltico. La petrolera estatal polaca es el principal patrocinador del equipo Williams Racing de Fórmula Uno, la selección nacional polaca de voleibol y el Campeonato Nacional Femenino de Voleibol de Polonia. En 1999, las dos empresas petroquímicas estatales fueron parcialmente privatizadas y fusionadas en una empresa minorista y de refinación, la Compañía Petrolera Estatal Polaca.     En 2011, la petrolera estatal polaca se convirtió en el mayor minorista de combustible de Polonia, con más de 2.000 tiendas. La empresa opera la planta de producción de ácido tereftálico más avanzada y la segunda más grande de Europa.     CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Para todas las entregas proporcionamos:   Pruebas de materiales Inspecciones de materiales realizadas en cooperación con institutos de prueba Certificaciones y aprobaciones según normas y directrices internacionales Para todos los materiales / productos proporcionamos todos los certificados / pruebas necesarios: Certificado EN10204 / 3.1 Podemos proporcionar informes de inspección de TPI independientes según las demandas del cliente (EN 10204 / 3.1 o 3.2)   EJEMPLO DEL CICLO DEL PROYECTO 1. Armonización de ESPECIFICACIONES (MATERIAL DE CALIDAD, NORMAS Y CONDICIONES PARA la Inspección por Terceros) 2. OFERTA - ORDEN DE COMPRA 3. Pago anticipado - L / C 4. PRODUCCIÓN / Plan de plazo de producción 5. INSPECCIÓN Y PRUEBAS (Inspección por Terceros según las demandas del cliente) 6. ENTREGA 7. PAGO DEL SALDO  
Cómo instalar una brida de acero inoxidable sin fugas
Los accesorios laterales de las bridas de acero inoxidable son personalizados.El punto principal es crear una cavidad cerrada entre la brida de acero inoxidable del cuerpo de la válvula y la unión de la tuberíaPara evitar fugas entre el cuerpo de la válvula y la brida de acero inoxidable debido a la retención de presión,se dispone de una cavidad de anillo donde el borde exterior de la abrazadera y la brida de acero inoxidable del cuerpo de la válvula se superponen. The tooth contact clamp is used as a limiting device because the clamp on the small diameter stainless steel flange is easily moved to the small diameter stainless steel flange during the injection processDespués de que el sellador se haya endurecido durante el funcionamiento, compruebe si se ha producido una relajación de tensión y luego realice una reinyección local para cerrar el puerto de inyección.   Procedimiento de instalación de las bridas de soldadura planas de acero inoxidable   1, la corriente de soldadura no debe ser demasiado grande, aproximadamente un 20% más pequeña que el electrodo de acero al carbono, el arco no puede ser demasiado largo,El enfriamiento de la capa intermedia no puede evitar la corrosión de la cubierta de la brida de calefacción. La corrosión debe ser rápida..   2El tipo de perovskita debe secarse a 150°C durante 1 hora, el tipo de hidrógeno bajo debe secarse a 200-250°C durante 1 hora (no repetir el secado más de una vez).No aumente la soldadura, el contenido de carbono de la soldadura debe evitar que el recubrimiento del electrodo se adhiera al aceite y a otras suciedades, para no afectar a la calidad de las piezas.   3Cuando se soldan los accesorios de brida de acero inoxidable, se producen precipitaciones de carburo y propiedades mecánicas debido al calentamiento repetido y a la resistencia a la corrosión.   4Después de la soldadura, la brida de los accesorios de brida de acero inoxidable de cromo estándar estadounidense endurecible es más grande y más fácil de romper.cuando se utilice G207) debe precalentarse a 300 °C o más después de la soldadura y enfriarse gradualmente a unos 700 °C después de la soldaduraSi el tratamiento térmico de la soldadura no es posible, la varilla (A107, A207) debe utilizarse para soldar las bridas de acero inoxidable.   5, brida de acero inoxidable, cantidad adecuada de elementos estables Ti, Nb, Mo, etc., para mejorar la resistencia a la corrosión y la soldabilidad, la soldabilidad es mejor que la brida de acero inoxidable cromado,cuando se utilice el mismo tipo de electrodo de brida de acero inoxidable de cromo (G302, G307), precalentarlo a 200°C o más y templarlo a unos 800°C después de la soldadura.   6, electrodo de brida de acero inoxidable (A107, A207), accesorios de brida de acero inoxidable,electrodo de brida con excelente resistencia a la corrosión y resistencia a la oxidación es ampliamente utilizado en la fabricación de productos químicos, fertilizantes, petróleo, maquinaria médica.

2023

12/12

¿Por qué se rompe el acero?
Hay miles de variedades de acero utilizadas en diversas industrias. Cada acero tiene un nombre comercial diferente debido a las diferentes propiedades, composición química o tipo y contenido de aleación. Aunque los valores de tenacidad a la fractura facilitan en gran medida la selección de cada acero, estos parámetros son difíciles de aplicar a todos los aceros. Las principales razones son:   1. Debido a que se necesita agregar una cierta cantidad de algunos o más elementos de aleación en la fundición del acero, se puede obtener una microestructura diferente después de un tratamiento térmico simple, cambiando así las propiedades originales del acero; 2. Debido a que los defectos generados en el proceso de fabricación y colada del acero, especialmente los defectos concentrados (como poros, inclusiones, etc.) son extremadamente sensibles durante el laminado, y se producen diferentes cambios entre diferentes tiempos de horno del mismo acero de composición química, e incluso en diferentes partes del mismo tocho, afectando así la calidad del acero. Debido a que la tenacidad del acero depende principalmente de la microestructura y la dispersión de los defectos (prevenir estrictamente los defectos concentrados), en lugar de la composición química. Por lo tanto, la tenacidad cambiará mucho después del tratamiento térmico. Para explorar profundamente las propiedades del acero y las causas de la fractura, también es necesario dominar la relación entre la metalurgia física y la microestructura y la tenacidad del acero.   La influencia de la tecnología de procesamiento   Se sabe por la práctica que el rendimiento al impacto del acero templado con agua es mejor que el del acero recocido o normalizado, porque el enfriamiento rápido evita la formación de cementita en los límites de los granos y promueve el refinamiento de los granos de ferrita. Muchos aceros se venden en estado laminado en caliente, y las condiciones de laminado tienen una gran influencia en las propiedades de impacto. La temperatura final de laminado más baja reducirá la temperatura de transición al impacto, aumentará la velocidad de enfriamiento y promoverá que el grano de ferrita se vuelva más fino, mejorando así la tenacidad del acero. Debido a que la velocidad de enfriamiento de la placa gruesa es más lenta que la de la placa delgada, el grano de ferrita es más grueso que el de la placa delgada. Por lo tanto, bajo las mismas condiciones de tratamiento térmico, las placas gruesas son más frágiles que las placas delgadas. Por lo tanto, el tratamiento de normalización se usa comúnmente después del laminado en caliente para mejorar las propiedades de las placas de acero. El laminado en caliente también puede producir aceros anisotrópicos y aceros dúctiles direccionales con varias estructuras mixtas, bandas de perlita y límites de grano de inclusión en la misma dirección de laminado. La banda de perlita y las inclusiones alargadas se dispersan gruesamente en escamas, lo que tiene una gran influencia en la tenacidad a la entalla a baja temperatura en el rango de temperatura de transición Charpy.   El impacto del contenido de carbono en 0,3% ~ 0,8%   El contenido de carbono del acero hipoeutectoide es 0,3% ~ 0,8%, y la ferrita proeutectoide es una fase continua y se forma primero en el límite del grano austenítico. La perlita se forma en los granos de austenita y representa el 35% ~ *** de la microestructura. Además, se forman una variedad de estructuras de agregación dentro de cada grano de austenita, lo que hace que la perlita sea policristalina. Debido a que la resistencia de la perlita es mayor que la de la ferrita pre-eutectoide, el flujo de ferrita está limitado, de modo que el límite elástico y la velocidad de endurecimiento por deformación del acero aumentan con el aumento del contenido de carbono de la perlita. El efecto limitante se mejora con el aumento del número de bloques endurecidos y el refinamiento del tamaño de grano pre-eutectoide de la perlita. Cuando hay una gran cantidad de perlita en el acero, se pueden formar microgrietas de escisión a bajas temperaturas y/o altas velocidades de deformación durante la deformación. Aunque hay algunas secciones de tejido agregado interno, el canal de fractura está inicialmente a lo largo del plano de escisión. Por lo tanto, existen algunas orientaciones preferidas en los granos de ferrita entre las placas de ferrita y en las estructuras de agregación adyacentes.   Fractura de acero inoxidable   El acero inoxidable se compone principalmente de aleaciones de hierro-cromo, hierro-cromo-níquel y otros elementos que mejoran las propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión. La resistencia a la corrosión del acero inoxidable se debe a la formación de óxido de cromo en la superficie del metal para evitar una mayor oxidación, una capa impermeable. Por lo tanto, el acero inoxidable en una atmósfera oxidante puede prevenir la corrosión y fortalecer la capa de óxido de cromo. Sin embargo, en una atmósfera reductora, la capa de óxido de cromo se daña. La resistencia a la corrosión aumenta con el aumento del contenido de cromo y níquel. El níquel puede mejorar la pasivación del hierro. La adición de carbono es para mejorar las propiedades mecánicas y asegurar la estabilidad de las propiedades del acero inoxidable austenítico. En general, el acero inoxidable se clasifica por microestructuras. Acero inoxidable martensítico. Es una aleación de hierro-cromo que puede ser austenizada y tratada térmicamente posteriormente para producir martensita. Típicamente 12% de cromo y 0,15% de carbono. Acero inoxidable ferrítico. Contenido de cromo alrededor del 14% ~ 18%, carbono 0,12%. Debido a que el cromo es un estabilizador de la ferrita, la fase austenítica se suprime por completo con más del 13% de cromo y, por lo tanto, es una fase de ferrita completa. Acero inoxidable austenítico. El níquel es un fuerte estabilizador de la austenita, por lo que a temperatura ambiente, por debajo de la temperatura ambiente o a alta temperatura, un contenido de níquel del 8%, un contenido de cromo del 18% (tipo 300) puede hacer que la fase austenítica sea muy estable. Los aceros inoxidables austeníticos son similares a las formas ferríticas y no se pueden endurecer mediante la transformación martensítica. Las características de los aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, como el tamaño de grano, son similares a las de otros aceros ferríticos y martensíticos de la misma clase.

2020

12/02

¿Cómo instalar correctamente los codos de acero inoxidable?
1, antes de la instalación, asegúrese de comprobar cuidadosamente las diversas normas de codo de acero inoxidable, comprobar si el diámetro cumple con los requisitos de uso,eliminar los defectos causados por el proceso de transporte, y eliminar la suciedad del codo de acero inoxidable, y prepararse para la instalación.   2, en el momento de la instalación, el codo de acero inoxidable se puede instalar directamente en la tubería de acuerdo con el método de conexión, y instalado de acuerdo con la posición utilizada.puede instalarse en cualquier posición del tubo, pero debe ser fácil de operar el mantenimiento, prestar atención al flujo de los medios del codo de acero inoxidable debe ser aguas arriba por debajo del disco de la válvula longitudinal,y el codo de acero inoxidable sólo se puede instalar horizontalmenteEl codo de acero inoxidable debe prestar atención al sellado al instalarlo para evitar fugas y afectar el funcionamiento normal de la tubería.   3En el caso de las válvulas de acero inoxidable, los tornillos de las glándulas de acoplamiento de los codos deben ser apretados uniformemente, no deben ser presionados en un estado distorsionado, para no dañar, obstaculizar el movimiento del tallo de la válvula o causar fugas.   4, de acero inoxidable válvula de cuello de bola, válvula de globo, válvula de puerta cuando se utiliza, sólo completamente abierto o completamente cerrado, no se permite ajustar el caudal, para evitar la erosión de la superficie de sellado, el desgaste acelerado.La válvula de la puerta y la válvula de parada del hilo superior tienen dispositivos de sellado inverso, y la rueda de mano se gira hacia la posición superior para apretar, lo que puede evitar que el medio se escape del lugar de embalaje.

2023

12/12