таблица с размерами, ГОСТы, диаметр, вес
Водогазопроводные (ВГП) трубы – разновидность стальных сварных труб, отличающаяся высоким качеством сварного шва. Технические условия на стальные трубы ВГП, применяемые для организации трубопроводных систем водо-, газо-, теплоснабжения, регламентируются ГОСТом 3262-75.
Особенности производства
Водогазопроводные трубы изготавливают из трубной заготовки – штрипса, которую формуют, а затем сваривают продольным швом печной или дуговой сваркой. Шов обычно располагается параллельно продольной оси трубного изделия. В месте сварки стандартом допускается некоторое утолщение, приводящее к небольшому уменьшению внутреннего диаметра. Каждая труба проходит проверку сварного шва способами неразрушающего контроля, после чего проведение гидравлических испытаний становится необязательным мероприятием.
Штрипс производят способом горячей прокатки из углеродистых сталей обыкновенного качества и качественных конструкционных. Стали обыкновенного качества изготавливаются в соответствии с ГОСТом 380-2005. Они сочетают доступную стоимость, хорошую прочность, свариваемость без ограничений.
Для повышения коррозионной стойкости трубные изделия цинкуют способом горячего цинкования. Толщина цинкового покрытия должна быть не менее 30 мкм. На торцах защитный слой отсутствует. Такая продукция используется для прокладки в условиях повышенной влажности. Существует и другой вариант защиты трубного изделия от коррозионного разрушения – грунтование, а затем – покрытие лакокрасочными составами для металла. Также для покрытия используются эмали «два в одном» (грунтовка+окрашивающий состав) или «три в одном» (преобразователь ржавчины+грунт+краска).
Сортамент водогазопроводных труб
Основная размерная характеристика труб ВГП – условный проход (Ду), которому соответствует определенный наружный диаметр. Условный проход примерно равен внутреннему диаметру изделия, округленному до ближайшей нормативной величины. По толщине стенок различают трубные изделия легкой, обыкновенной, усиленной серий.
Для удобного монтажа на конец труб ВГП может быть нарезана или накатана резьба (на изделиях обыкновенной и усиленной серий). Особенно это актуально для оцинкованной продукции, поскольку она стыкуется с помощью резьбовых соединений. Сварка оцинкованных труб нежелательна, поскольку при этом цинк выгорает с образованием ядовитых соединений, а участки, которые остались без защитного цинкового покрытия, быстро ржавеют.
Трубную продукцию выпускают мерной и немерной длины. Наиболее популярны отрезки длиной 6 м, поскольку они удобны в перевозке и монтаже.
Таблица размеров и весов 1 м водогазопроводных (ВГП) труб, выпускаемых в соответствии с ГОСТом 3262-75
Условный проход | Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм, серии | Масса 1 м, кг, серии | ||||
Легкая | Обыкновенная | Усиленная | Легкая | Обыкновенная | Усиленная | ||
6 | 10,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 0,37 | 0,4 | 0,47 |
8 | 13,5 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,57 | 0,61 | 0,74 |
10 | 17,0 | 2,0 | 2,2 | 2,8 | 0,74 | 0,8 | 0,98 |
15 | 21,3 | 2,35 | — | — | 1,1 | — | — |
15 | 21,3 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,16 | 1,28 | 1,43 |
20 | 26,8 | 2,35 | — | — | 1,42 | — | — |
20 | 26,8 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 1,5 | 1,66 | 1,86 |
25 | 33,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,12 | 2,39 | 2,91 |
32 | 42,3 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 2,73 | 3,09 | 3,78 |
40 | 48,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,33 | 3,84 | 4,34 |
50 | 60,0 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 4,22 | 4,88 | 6,16 |
65 | 75,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 5,71 | 7,05 | 7,88 |
90 | 88,5 | 3,5 | 4,0 | 7,34 | 8,34 | 9,32 | |
90 | 101,3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 8,44 | 9,6 | 10,74 |
100 | 114,0 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 10,85 | 12,15 | 13,44 |
125 | 140,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 13,42 | 15,04 | 18,24 |
150 | 165,0 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 15,88 | 17,81 | 21,63 |
По классам точности трубы ВГП разделяют на две категории – обычной и повышенной точности.
Области применения
Основная и наиболее обширная область применения труб ВГП – организация трубопроводных систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, разводка к потребителям газа низкого давления. Прокладка трубопроводов осуществляется с помощью сварки, на резьбовых соединениях, с использованием дополнительных фитингов и арматуры.
Благодаря высокой надежности сварного шва, эта металлопродукция широко применяется для создания металлоконструкций, в том числе испытывающих серьезные нагрузки. Среди них:
- строительные леса;
- малые архитектурные формы – беседки, навесы, перголы;
- предметы мебели – этажерки, тумбы, стеллажи;
- стойки и каркасы для элементов наружной рекламы;
- ограждения, ворота, калитки.
Благодаря высокой прочности сварного шва и современным методам антикоррозионной обработки, труба ВГП имеет длительный рабочий период. Однако конкретный срок эксплуатации во многом зависит от условий окружающей среды и степени агрессивности жидкости или газа, передаваемых по трубопроводной системе.
Трубы водогазопроводные относятся к сварным стальным трубам.
Для труб ВГП, как и для трубы водопроводной и трубы газопроводой принята своя система обозначений, которая отличается от общепринятой для остальных труб, где используются толщина стенки и наружный диаметр трубы. Основным отличием является использование такого параметра как «условный проход» или «диаметр условный», сокращенно « диаметр ДУ«. Для более подробного ознакомления с обозначениями в наименовании водогазопроводных труб смотрите рисунок1 и таблицу 1. Например для трубы ВГП ДУ 25 как для легкого, так и для обыкновенного и усиленного вариантов общими будут фраза «ДУ 25» в названии и наружный диаметр d, равный 33,5 миллиметрам. Отличия буду заключаться в толщине стенки s и, соответственно внутреннего диаметра d1: для легкого варианта толщина стенки s = 2,8мм, внутренний диаметр d1 = 27,9мм; для обыкновенного варианта толщина стенки s = 3,2мм, внутренний диаметр d1 = 27,1мм |
Таблица диаметров стальных труб | Размеры
Диаметры электросварных круглых труб ГОСТ 10704
Параметры трубы (наружный диаметр) | Сталь | Толщина Стенки, мм | |||
Ø 16 | Ø 18 | Ø 19 | Ø 20 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 25 | Ø 28 | Ø 30 | Ø 32 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 35 | Ø 38 | Ø 40 | Ø 42 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 48 | Ø 51 | Ø 57 | Ø 60 | ст3 ст20 09Г2С 08пс | от 1 до 3 мм |
Ø 76 | Ø 89 | Ø 102 | Ø 108 | ст3 ст20 09Г2С | от 2 до 10 мм |
Ø 114 | Ø 127 | Ø 133 | Ø 159 | ст3 ст20 09Г2С | от 3 до 10 мм |
Ø 219 | Ø 273 | Ø 325 | Ø 377 | ст3 ст20 09Г2С | от 3 до 12 мм |
Ø 426 | Ø 530 | Ø 630 | Ø 720 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 820 | Ø 920 | Ø 1020 | Ø 1220 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 1320 | Ø 1420 | Ø 1520 | Ø 1620 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 1720 | Ø 1820 | Ø 1920 | Ø 2020 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 2120 | Ø 2220 | Ø 2520 | Ø 2620 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Ø 2720 | Ø 2820 | 17Г1С ст3 ст20 09Г2С | от 4 до 50 мм |
Диаметр трубы водогазопроводной ВГП ГОСТ 3262-75
Условный проход, внутренний диаметр мм |
Наружный диаметр, мм |
Сталь | Толщина стенки, мм |
Ø 6 ду | Ø 10,2 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 1,8; 2; 2,5 |
Ø 8 ду | Ø 13,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2; 2.2; 2,8 |
Ø 10 ду | Ø 17,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2; 2.2; 2,8 |
Ø 15 ду | Ø 21,3 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 |
Ø 20 ду | Ø 26,8 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,35; 2,5; 2,8; 3,2 |
Ø 25 ду | Ø 33,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,8; 3,2; 4 |
Ø 32 ду | Ø 42,3 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 2,8; 3,2; 4 |
Ø 40 ду | Ø 48,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3; 3,5; 4 |
Ø 50 ду | Ø 60,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3; 3,5; 4,5 |
Ø 65 ду | Ø 75,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3,2; 4; 4,5 |
Ø 80 ду | Ø 88,5 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3,5; 4; 4,5 |
Ø 90 ду | Ø 101,3 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 3,5; 4; 4,5 |
Ø 100 ду | Ø 114,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 4; 4,5; 5 |
Ø 125 ду | Ø 140,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 4; 4,5; 5,5 |
Ø 150 ду | Ø 165,0 | ст20, ст10, ст1-3 сп/пс | 4; 4,5; 5,5 |
Диаметры бесшовных труб ГОСТ 8732-78 и ГОСТ 8734-75
Параметры трубы (наружный диаметр) | Сталь | Толщина стенки, мм | |||||||
трубы горячедеформированые | |||||||||
Ø 20 | Ø25 | Ø28 | Ø30 | Ø32 | Ø35 | Ø38 | Ø40 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
Ø 42 | Ø 45 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 54 | Ø 57 | Ø 73 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-8 |
Ø 89 | Ø 102 | Ø 108 | Ø 114 | Ø 121 | Ø 127 | Ø 133 | Ø 140 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-12 |
Ø 146 | Ø 152 | Ø 159 | Ø 168 | Ø 180 | Ø 194 | Ø 203 | Ø 219 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-15 |
Ø 245 | Ø 273 | Ø 299 | Ø 325 | Ø 351 | Ø 377 | Ø 402 | Ø 406 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 |
Ø 426 | Ø 450 | Ø 465 | Ø 480 | Ø 500 | Ø 530 | Ø 550 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-25 | |
трубы холоднодеформированые (наружный диаметр) | |||||||||
Ø 6 | Ø 7 | Ø 8 | Ø 9 | Ø 10 | Ø 11 | Ø 12 | Ø 13 | ст10, ст20, 09г2с | от 1-2 |
Ø 14 | Ø 15 | Ø 16 | Ø 17 | Ø 18 | Ø 19 | Ø 20 | Ø 21 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,6-3,5 |
Ø 22 | Ø 23 | Ø 24 | Ø 25 | Ø 26 | Ø 27 | Ø 28 | Ø 29 | ст10, ст20, 09г2с | от 1,8-4,5 |
Ø 30 | Ø 32 | Ø 34 | Ø 35 | Ø 36 | Ø 38 | Ø 40 | Ø 42 | ст10, ст20, 09г2с | от 2,5-7 |
Ø 45 | Ø 48 | Ø 50 | Ø 51 | Ø 53 | Ø 54 | Ø 56 | Ø 57 | ст10, ст20, 09г2с | от 4-9,5 |
Ø 60 | Ø 63 | Ø 65 | Ø 68 | Ø 70 | Ø 73 | Ø 75 | Ø 76 | ст10, ст20, 09г2с | от 5-12 |
Ø 80 | Ø 83 | Ø 85 | Ø 89 | Ø 90 | Ø 95 | Ø 100 | Ø 102 | ст10, ст20, 09г2с | от 7-18 |
Ø 108 | Ø 110 | Ø 120 | Ø 130 | Ø 140 | Ø 150 | Ø 160 | Ø 170 | ст10, ст20, 09г2с | от 9-24 |
Ø 180 | Ø 190 | Ø 200 | Ø 210 | Ø 220 | Ø 240 | Ø 250 | ст10, ст20, 09г2с | от 18-24 |
Строительство, сельское хозяйство, пищевая и химическая промышленность, бытовые и гражданские нужды – вот далеко не полный список сфер, в которых используются стальные трубы. Стальные трубы могут иметь не только круглую форму, они могут иметь квадратное, овальное или прямоугольное сечение. Несмотря на это, данная продукция имеет две общие характеристики: геометрические и технические.
Геометрические характеристики выражаются следующими показателями:
- длина труб;
- толщина их стенок;
- диаметры внутренний/внешний.
Характеристики, размеры труб, требования к их производству и эксплуатации, устанавливаются специальными стандартами. ГОСТы разрабатываются и принимаются с учетом материалов, используемых при изготовлении проката, а также технологии его производства.
В России диаметры трубы измеряются и указываются в миллиметрах, однако в таблицах можно увидеть обозначение диаметра труб в дюймах: 1 дюйм = 25,4 мм. Дюймовое обозначение диаметра обычно используется либо на импортной продукции, либо для обозначения размера на ВПГ-трубах.
Трубный прокат по ГОСТ
Диаметр труб – основная характеристика трубного проката, благодаря которой производятся необходимые расчеты. Диаметр металлических труб регламентируется ГОСТ 10704-91, который разделяет изделия на несколько категорий:
- Малого – изделия, которые имеют следующее значение: не более 114 мм.
- Среднего диаметра – прокат величиной от 114 до 530 мм.
- Большого диаметра – труба, размер которой превышают 508 мм. Классификация производится в соответствии с внешним диаметром трубы.
Диаметр стальной трубы определяют таким образом:
- Для бесшовных и электросварных видов труб – по наружному диаметру.
- Для водогазонапорных труб в соответствии с показателем условного прохода – приближенного до значений стандартного ряда номинального размера внутреннего диаметра. Величина условного диаметра металлических труб определяется параметрами, изложенными в ГОСТ 355-52.
- d = D — 2*S
- Где d — показатель диаметра трубы (внутренняя часть)
- D – показатель наружного диаметра
- 2S – удвоенная толщина стенки
Условный проход является условной величиной (Dy – в прошлом, DN – сейчас), которая применяется при стандартизации диаметра трубного проката, когда при одинаковом наружном диаметре труб, внутренний размер значительно различается. DN не просто определяет пропускную способность трубного проката, но и дает возможность правильно подбирать к трубным системам фитинги и другую арматуру. ГОСТ 28338-89 классифицирует трубы именно по значению DN.
Как самостоятельно узнать размеры изделия
Стандарты внешних диаметров и толщины стенок, используемые в системе водогазопровода, устанавливает ГОСТ З262-75, на электросварные трубы – стандарт 10705-80/10704-91. Значение внутреннего диаметра можно узнать, посмотрев на маркировку изделия. Однако в том случае, если необходимо провести ремонт систем коммуникаций, а данные о внутреннем диаметре уже установленных труб неизвестны, для проведения расчетов диаметра можно использовать формулу:
Итак, чтобы самостоятельно рассчитать параметры, необходимо измерить сантиметром или рулеткой толщину стенки трубы и ее окружность.
Трубы водогазопроводные 🟥 (ВГП) стальные в Тольятти по ГОСТ 3262
Трубы ВГП по ГОСТ 3262-75
Стальные трубы ВГП применяются для монтажа бытовых и промышленных трубопроводов. Само название – «водогазопроводные» говорит о том, что данная продукция используется для создания разводки под воду и газ, канализацию, отопление. В каждом доме, офисе, цехе, на каждом дачном участке задействованы именно металлические водопроводные трубы. В народе нередко их зазывают «газовка». За счет своей толстой стенки, товар часто используется для изготовления стальных несущих конструкций. Также, эти изделия нередко применяют в качестве столбов для ограждения территорий.
Водогазопроводные трубы в Тольятти 🟥 оцинкованные и черные
Оцинкованные трубы ВГП менее подвержены коррозии в связи с чем пользуются стабильным спросом. Следует учесть, что на оцинковке очень плохо держится краска. Потому если Вы собираетесь окрашивать свои изделия, лучше приобрести черный аналог. Желательно перед покраской металл предварительно прогрунтовать. Собираются трубопроводы при помощи черных и оцинкованных фитингов с резьбовыми соединениями, а также для использования под приварку.
По ГОСТ 3262-75 на трубы ВГП вводится понятие «Условный проход» — Ду. Исторически сложилось, что трубы водогазопроводные стальные измерялись по внутреннему диаметру в дюймах. В переводе на метрическую систему один дюйм равен 25,4 мм. В итоге, полдюймовый диаметр Ду15 имеет внешний размер 21,3 мм, а дюймовая Ду25 труба имеет внешний диаметр 33,5 мм.
Диаметры изделий определяются приближенно к размеру в дюймах по внутреннему проходу, в то время как базовым размером для всего трубопрокатного производства является внешний калибр. В связи с вышеизложенным, попросите Вашего сантехника четко сообщить, какой необходим размер по условному проходу и по наружнему диаметру во избежание путаницы при заказе.
В следующей таблице указаны все основные размеры и удельный вес 1 м труб до ДУ100.
Условный проход, (Диаметр, мм), (Дюйм) | Толщина стенки, мм | НТД (ГОСТ, ТУ) | Удельный вес, кг/м | Марка стали |
---|---|---|---|---|
15 (21.3) (1/2») | 2,8 | 3262 | 1,28 | 1-3СП/ПС |
20 (26.8) (3/4») | 2,8 | 3262 | 1,66 | 1-3СП/ПС |
25 (33.5) (1») | 2,8 | 3262 | 2,12 | 1-3СП/ПС |
32 (42.3) (5/4») | 3,2 | 3262 | 3,09 | 1-3СП/ПС |
40 (48.0) (3/2») | 3,5 | 3262 | 3,84 | 1-3СП/ПС |
50 (60.0) (2») | 3,5 | 3262 | 4,88 | 1-3СП/ПС |
65 (75.5) (5/2») | 4,0 | 3262 | 7,05 | 1-3СП/ПС |
80 (88.9) (3») | 4,0 | 3262 | 8,39 | 1-3СП/ПС |
100 (114) (4») | 4,0 | 3262 | 10,85 | 1-3СП/ПС |
Как правило, в последние годы, по условному проходу и ГОСТ 3262-75 принято заказывать трубы от Ду15 до Ду40. Далее, начиная от внешнего диаметра 57, материалы поставляются по ГОСТ 10704-91 как стальные элекросварные. Удельный вес труб водопроводных оцинкованных равен весу черного аналога с повышающим коэффициентом *1,03.
Металлобаза МИР МЕТАЛЛА предлагает покупателям нарезку заготовок по размерам заказчика, гибку труб до Ду80 и нарезку резьбы на все трубы ВГП, а также доставку за умеренную дополнительную плату на Ваш объект в Тольятти, цена за метр при этом изменится незначительно.
Труба ГОСТ 3262 водогазопроводная — полезная информация
Какой длины бывает стальная водогазопроводная труба в METAL БЮРО
В METAL БЮРО, труба стальная водогазопроводная оцинкованная и без покрытия изготовлена длиной 4 — 12м, а именно:
- мерной длины или кратной мерной длины с припуском на каждый рез по 5 мм и предельными отклонениями на всю длину +10 мм
- немерной длины
По согласованию с изготовителем действующим стандартом в партии не мерных труб допускается наличие до 5% труб длиной 1,5 — 4 м.
Какие типы трубного проката ВГП ГОСТ 3262-75 бывают вообще
Труба ВГП по ГОСТ 3262-75 относится к стальным электросварным трубам, изготовленным с:
- нарезанной или накатанной цилиндрической резьбой (резьба может быть длинной или короткой)
- без резьбы
Данный прокат производится с диаметром условного прохода 6 — 150 мм, а в зависимости от толщины стенки трубы могут быть:
- легкими
- обыкновенными
- усиленными (с наибольшей толщиной стенки)
По способу покрытия поверхности данные круглые трубы бывают:
- без покрытия — из углеродистых марок стали (например, Ст1кп, Ст2кп, Ст1пс, Ст2пс, Ст08пс и др.)
- с покрытием – коэффициент нанесенного цинка стальной водогазопроводной трубы ГОСТ 3262-75 равен 3%
Можно ли использовать водогазопроводные трубы в наружных сетях
Да, потому что спектр применения водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75 очень широк:
- трубы обычной точности изготовления применяются в водопроводах (труба под воду) и газопроводах (труба под газ), в системах отопления
- трубы повышенной точности изготовления — для изготовления деталей водопроводных и газопроводных конструкций
- для хозяйственно-питьевого водоснабжения:
- в наружных сетях применяют стальные трубы диаметром 2..6 дюймов и трубы диаметром ≥100мм (до 300мм), которые рассчитаны на рабочие параметры среды: Р=1,5МПа и t среды=100ºС
- во внутренних системах зданий используется труба стальная диаметром ½…4 дюйма (Р=0,45МПа, t среды=20ºС), труба из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали диаметром 10…100мм (Р=1,0МПа, t среды=20ºС)
- в системах теплоснабжения:
- в тепловых сетях используют стальные трубы с ППУ (с пенополиуретановой изоляцией) диаметром ≥100мм (до 300мм), рассчитанные на Р=2,5МПа и t среды=200ºС или 400ºС
- для горячего водоснабжения во внутренних системах канализации зданий используют трубы стальные диаметром ½…4 дюйма (Р=1,0МПа, t среды=100ºС), трубы из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали диаметром 10…100мм (Р=1,0МПа, t среды=100ºС)
- в системах центрального и местного (автономного) радиаторного отопления применяются трубы стальные диаметром ½…4 дюйма (Р=0,45МПа, t среды=75ºС, трубы из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали диаметром 10…100мм (Р=1,0МПа, t среды=100ºС).
Как посчитать наружный диаметр водогазопроводных труб
Условный проход — ДУ, мм | Наружный диаметр — ДН, мм |
труба ду 15 | 21,3 |
труба ду 20 | 26,8 |
труба ду 25 | 33,5 |
труба ду 32 | 42,3 |
труба ду 40 | 48 |
труба ду 50 | 60 |
Как сопоставить наружный размер труб ВГП в дюймах и условный проход в мм
Условный проход ДУ, мм |
Наружный диаметр НД, дюймы |
10 |
3/8 |
15 | 1/2 |
20 | 3/4 |
25 | 1 |
32 | 1 и 1/4 |
40 | 1 и 1/2 |
50 | 2 |
65 | 2 и 1/2 |
80 | 3 |
90 | 3 и 1/2 |
100 | 4 |
125 | 5 |
150 | 6 |
Главная — Металл Сервис
черный металлопрокат
черный металлопрокатЧерный металлопрокат — это продукция металлургической промышленности, получаемая на прокатных станах путем горячей, теплой или холодной прокатки черной стали различных марок.
Цветной металлопрокат
Цветной металлопрокат — это изделия, выполненные из цветных металлов с помощью метода прокатки. К цветным металлам, прежде всего, относится никель, медь, цинк, олово, алюминий, золото, титан, серебро, различные редкоземельные, радиоактивные и тугоплавкие металлы.
Нержавеющий металлопрокат
Нержавеющий металлопрокатНержавеющий металлопрокат — это прокат, содержащий в своем составе легирующие добавки в виде хрома, никеля, марганца и других металлов. Нержавеющая сталь, в отличие от черного проката, отличается высокой стойкостью к коррозии, долговечностью в эксплуатации и гигиеничностью.
основные партнеры
Программное обеспечение для контроля труб— Система камеры с наложением данных (DOCS)
Главная> Программное обеспечение> Программное обеспечение для контроля трубПрограммное обеспечение для проверки труб
Data Overlay Camera System (DOCS) — это ведущая программная платформа для измерения труб и проводов. Разработанный специально для этой цели, DOCS работает вместе с измерительными датчиками ROMER для проверки и документирования правильных размеров радиуса изгиба и длины.Регулировка параметров на трубогибочных станках с ЧПУ больше не является методом проб и ошибок. С помощью интерфейса гибочного станка DOCS исправленные данные гибки могут быть отправлены из манипулятора ROMER непосредственно в систему управления гибочным станком с ЧПУ.
Помимо труб и проволоки, DOCS может проверять такие профили, как кронштейны, фланцы, выступы или другие геометрические элементы, прикрепленные к трубным компонентам. В ситуациях, когда трубы не идеально гладкие или круглые, оператор может вручную выполнить измерения сканирования для повышения точности.Звуковая обратная связь подтверждает, что измеренных точек достаточно для данного шага программы обработки детали. Программы для обработки деталей с несколькими датчиками объединяют данные, собранные либо с датчиков трубок ROMER, либо с шариковых датчиков, в единую программу проверки. Простота использования и более быстрый запуск производства обеспечивают максимальную эффективность и снижение затрат на металлолом.
Характеристики:
- Определения трубок: LRA и XYZ
- Автоматический режим измерения: окно на основе инструкций автоматически направляет пользователя через процесс проверки, устраняя догадки при проверке труб.
- Режим измерения с ручным сканированием: в ситуациях, когда трубы не идеально гладкие или идеально круглые, оператор может взять измерение в свои руки и просканировать один и тот же участок трубы столько раз, сколько необходимо для повышения точности. Мультисенсорные программы для обработки деталей
- : объединение данных, собранных либо датчиком ROMER для проверки трубок, либо шариковыми датчиками (для элементов сборки, отличных от трубок), в единую программу проверки.
- Измерение звуковой обратной связи в реальном времени: DOCS будет связываться с оператором, используя различные звуковые сигналы, показывающие, достаточно ли собранных данных для данного шага программы обработки детали.
- Измерение радиуса изгиба: Используя специальные возможности быстрого сканирования, DOCS может измерять радиусы изгиба.
- Выравнивание с жесткой посадкой: когда для окончательной сборки критичны только несколько характеристик трубы, DOCS ускоряет программу проверки, уделяя особое внимание критическим размерам профиля.
- Tube Fixture Measurement: Измерьте приспособления, чтобы убедиться в их точности и исключить необходимость отправки приспособления на внешний ресурс для проверки, вы даже можете реконструировать геометрию трубы непосредственно из приспособления. Возможности создания отчетов
- : DOCS может создавать исчерпывающие отчеты о результатах измерения трубок и экспортировать их в стандартный формат HTML. Используйте цифровую камеру на 6-осевых моделях рычагов, чтобы задокументировать настройку трубки и удерживающие приспособления, используемые во время измерения. Уникальная функция Transprojection ™ позволяет проецировать результаты измерения трубки и совмещать их с реальной цифровой фотографией детали, обеспечивая яркое изображение настройки детали и контекста.
Интерфейсы для гибочных станков:
Для различных производителей и моделей трубогибов с ЧПУ доступны несколько интерфейсов для гибочных станков DOCS.Каждый интерфейс продается отдельно.
- Adaptive Motion — Поддерживаются более поздние модели [Сеть]
- Гибочные станки Alpine с ЧПУ [Сеть]
- Контроллер ЧПУ Bend Pro [Сеть]
- Электрические трубогибы BLM — все трубогибы, контролируемые VGP3D. [Сеть]
- Dynam0, Dynam2, Dynam3, Dynam4, Dynamic 8, Swing, E-Turn, E-Bend, ELECT, VGP
- COMCO MFG / Keins — Контроллер на базе Windows [Сеть]
- Eaton Leonard Lightspeed Bender [Сеть]
- Eaton Leonard VeLog Bender [Последовательный] Нормальный режим
- Eaton Leonard Premier Bender [Последовательный] Расширенный режим
- Herber — (дополнительная опция) [Сеть]
- Рупорные трубогибы [Сеть]
- Трубогибы LANG — Контроллеры Siemens на базе Windows XP [Сеть]
- Стандартные трубогибочные станки с ЧПУ MiiC / OPTON [Серийный номер]
- MS, MC, EMO и MSO серии Контроллеры
- Pines TS2000 и более поздние модели контроллеров Dial-A-Bend на базе ПЛК [Сеть]
- Трубогибы Silfax [Сеть]
- SMT — на контроллере должен быть установлен BenderLink [Сеть]
- Schwarze – Robitec — Контроллеры более поздней модели [Сеть]
- Техно-гибочные станки с ЧПУ Bend-Pro [Сеть]
МодернМеталлс.com | Принятие изменений
Вверху: Компания Advance Tube Engineering обрабатывает трубу из углеродистой стали с внешним диаметром 0,75 дюйма и толщиной стенки 0,065 дюйма с радиусом центральной линии 2,75 дюйма.
Технология помогает одному трубочному процессору расширить круг доступных специалистов
Август 2019 г. — Когда экономика изменилась после рецессии, Advance Tube Engineering увидела отскок в своих книгах заказов. «Наш магазин очень быстро загрузился, — говорит президент Алекс Альварес.«В то время на нас работали два человека, и мы поняли, что с имеющимся у нас оборудованием потребуется пять лет, чтобы квалифицировать новых операторов в качестве бегунов по трубам».
Альварес также боролся с текучестью кадров. «С нашими старыми машинами просто потребовалось слишком много времени, чтобы попытаться разогнать наших новых парней. Один из наших новых сотрудников уехал работать в другое место, где у них было более новое оборудование », — вспоминает он. «Мы знали, что дело не только в модернизации машин. Речь шла о привлечении и удержании талантов из группы людей без опыта, необходимого для правильной настройки старых машин.На это уходят годы, а наши кандидаты не привезли с собой этот многолетний опыт ».
Более 50 лет компания Advance Tube Engineering из Хантингтон-Бич, штат Калифорния, отслеживает приливы и отливы в отрасли. «Наш отец начал свой бизнес, а мы с братом руководили им. Мы работаем над этим надолго, поэтому пришло время усовершенствовать наши технологии », — говорит Альварес.
Очень важно получить правильную начальную длину трубы и правильное расположение / ориентацию отверстий перед началом изгиба.
Advance Tube занимается гибкой алюминия, нержавеющей и углеродистой стали, а также предоставляет услуги по гибке труб квадратного сечения, гибке, развальцовке и обжимке, а также другим услугам.
Братья Альварес рассмотрели различные марки и модели от многочисленных производителей трубогибочных машин, включая BLM Group . «Мое внимание привлек дизайн BLM Elect-52. Трубка остается неподвижной на протяжении всего процесса гибки », — говорит Альварес. «Голова движется. Если у вас есть стопка из двух плашек, она поднимается и опускается, чтобы ваша центральная линия оставалась верной.”
BLM предлагает универсальную технологию, платформу Industry 4.0, которая устраняет разрыв между несколькими процессами в производственном цикле, такими как лазерная резка и гибка. «При прецизионной гибке труб очень важно понимать влияние процесса гибки на конкретный материал», — объясняет Мисгана Мулат, региональный менеджер по продажам в западном регионе BLM Group USA, Нови, Мичиган.
«Удлинение, упругость и радиальное увеличение имеют прямое влияние на длину детали, отверстия, форму / геометрию детали и точность детали.Таким образом, важно получить правильную начальную длину трубы, а также правильное расположение / ориентацию отверстий до начала процесса гибки ».
Кривая обучения
Во время своего визита Альварес наблюдал, как клиент BLM проводил обучение операторов на машине Elect-52.
«Они были на третий день обучения и уже программировали задания в компьютере, поэтому я спросил нашего продавца BLM, как долго эти ребята гнутся. Он сказал: «Эти ребята понятия не имеют, что изгибаются трубы.’
«Я был сбит с толку. Вот эти ребята в течение третьего дня обучения без какого-либо опыта в области гибки труб, они работали с основами, включая данные об инструментах и гибке, чтобы создать образец детали. Это то, что нам было нужно, — говорит Альварес.
КомпанияBLM пришла к выводу, что Advanced Tube Engineering требует многократных переналадок производства, воспроизводимости деталей и точности при одновременном снижении производственных затрат, — говорит Мулат. Компания Advance Tube стремилась к простоте программирования (в автономном режиме или на станке), простоте и быстроте переналадки, наряду с «возможностью получить первую деталь правильно с первого раза с помощью нашего гибочного станка.”
МодульBLM B-Tools гарантирует, что при установке нового инструмента на станке три разных угла изгибаются, а теоретические значения по сравнению с измеренными значениями для всех трех углов сохраняются в таблице B-Tools. Это отличается от метода проб и ошибок.
«Это единичный тест для регистрации углового отклонения и удлинения во время настройки нового инструмента», — говорит Мулат. «Затем таблица B-Tools для этого конкретного материала может быть применена к программе перед гибкой каких-либо деталей, и программа предоставит правильную начальную длину стержня.Он алгоритмически вычисляет правильную компенсацию на основе упругого возврата, удлинения и радиального роста, используя таблицу B-Tools, созданную при настройке нового инструмента ».
Оптимизация конструкции гибочного инструмента, особенно когда она включает в себя многослойные инструменты и гибки с переменным радиусом, может быть обременительной, добавляет Мулат. Конструкция прецизионного инструмента сложна и включает ручные расчеты, которые могут привести к ошибкам, для определения параметров инструмента для гибки, определения размеров инструмента, положения инструмента, распорок, чистоты поверхности инструмента и правильных производственных допусков.
«Полностью электрические машины BLM работают вместе с нашим программным обеспечением, известным как VGP-3D», — продолжает Мулат. «VGP-3D предлагает полноценную среду трехмерной графики (в отличие, например, от платформы, управляемой G-кодом), которая позволяет пользователям визуализировать и управлять параметрами станка или конфигурациями графически, изменять конструкцию и настройку инструмента, управлять последовательностью и параметрами цикла. , а также загружать и выгружать детали в трехмерной среде ».
После установки BLM Elect-52 оператор с любым уровнем квалификации может создавать задания на Advance Tube.
Устранение отставания
По словам Альвареса, машина BLM с тремя операторами помогла с проблемами невыполненной работы. «Новый оператор может настраивать задания, а если это более сложная задача, ночной бригадир может настроить программу до того, как его смена закончится, и молодой ребенок придет и запустит ее», — говорит он. «Я могу нанять любого нового человека, и, хотя они могут не знать, как создавать более сложные задания, они могут вставить трубку и нажать кнопку для работы, которую я запрограммировал.”
Время настройки регистрируется в трубогибе и готово к выполнению оператором. «Помимо настройки на другой материал, программы предварительно настроены», — говорит Альварес. «[Легкость] повторного заказа поразительна. Раньше на наших старых машинах это занимало полтора часа, тогда как здесь мы готовы к работе за считанные минуты ».
После установки BLM, по словам Альвареса, Advance Tube может выполнять более крупные заказы. «Мы редко говорим« нет »работе, но теперь мы можем быть более конкурентоспособными, когда дело доходит до ценообразования, — говорит Альварес.«Использование BLM позволило мне соответствовать другим ценам или превзойти их. Мне не нужно беспокоиться о расписании: я могу взять заказ от 300 до 400 штук, а вместо двухнедельного времени выполнения заказа я могу выполнить его за два-три часа ».
Размер заказа также изменился, потому что Advance Tube может выполнять разовые небольшие задания для прототипов, не мешая долгосрочным графикам производства. «Мы можем выйти за рамки крупных заказов и изучить 50 или 200 штук для работы», — говорит он.
ТехнологияBLM также позволяет Advance Tube решать проблемы компоновки.«Мы использовали три отдельные машины, и теперь BLM позволяет нам запускать все это на одной машине», — говорит Альварес.
Будь то аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение или запчасти, используемые в секторе пленки, Advance Tube Engineering может выполнить более сложные заказы. «Мы только что выполнили задание, в котором заказчик использует [трубку для] резервного освещения на съемочной площадке. Мы согнули нержавеющие трубы диаметром 3⁄8 дюйма в прямоугольную форму, и наш новый специалист выполнил эту работу », — говорит Альварес. «Он проработал всего два месяца и без проблем справился с этой работой.”N
Сталь 1mts Groz Насос для консистентной смазки VGP / 10 (с колесами), 20000 рупий / штука
О компании
Год основания 1985
Юридический статус фирмы Партнерство Фирма
Характер бизнеса Производитель
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот2-5 крор
Участник IndiaMART с июня 2009 г.
GST27AACFV2805L1Z1
Код импорта и экспорта (IEC) 03990 *****
Основанная в 1985 и опираясь на богатый отраслевой опыт, мы, Vijay Engineers , занимаемся производством, поставкой и продажей широкого ассортимента централизованных систем смазки и оборудования. Под предлагаемым набором мы обеспечиваем Механические масляные смазочные устройства Brentford, Латунное гнездо, Латунный Двойной Ниппель, Латунную заглушку с воротником, Латунную втулку, Латунную гайку и Равный союз.В дополнение к этому мы предлагаем муфты с наружной резьбой, сварочные соединители, сварочные ниппели, сварные тройники и отводы Benjo. Предлагаемые системы и оборудование широко известны своей надежной работой, длительным сроком службы, точными размерами, точным дизайном, прекрасной отделкой и простотой использования. Чтобы гарантировать, что предлагаемые нами системы обладают вышеупомянутыми характеристиками, мы производим их, используя высококачественное сырье, полученное от известных поставщиков, и с помощью современного оборудования. В дополнение к этому мы производим эти системы с учетом всемирно установленных стандартов качества.После производства мы проверяем предлагаемые системы и инструменты, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям сталелитейной, автомобильной, цементной промышленности, а также нефтехимических заводов. Производство предлагаемых массивов осуществляется на нашей надежной инфраструктуре без каких-либо проблем благодаря поддержке нашей ловкой рабочей силы и установленного современного оборудования и новейших технологий. Кроме того, благодаря сочетанию надежной инфраструктуры и прилежной рабочей силы мы можем беспрепятственно выполнять требования клиентов.
Видео компании
катушек в минуту
катушек в минуту «КАТУШКИ» -Программа для работы с оголенными / ребристыми трубами в бухтах Введение
Учитывая геометрию трубы
и размеры катушки, программа «COILS» предсказывает тепловые характеристики
различных типов конвективных поверхностей теплопередачи с оголенными или оребренными
трубы, расположенные в линию или в шахматном порядке, с параллельным или противотоком
конфигурация.Под конвективными поверхностями подразумевается, что внешнее излучение
от печи или пламени не учитывается, хотя несветовая теплопередача
коэффициент оценивается. Следовательно, программа подходит для прогнозирования
производительность индивидуальных катушек, таких как:
1. водяная трубка
испаритель котла / испаритель HRSG
2. перегреватель
3. экономайзер
4. трубчатый воздуховод
нагреватель (однопроходный, многопроходный)
5. паровоздушный отопитель
/ конденсатор с воздушным охлаждением
6.змеевик отопления
промышленные теплоносители, такие как терминол / гликоль
Примечание : Это
НЕ является программой теплообменника. Жидкость вне трубок должна быть
либо воздух, либо дымовой газ, а не жидкость. Жидкость внутри может быть паром, воздухом
или дымовой газ, вода, пароводяная смесь или теплоноситель, термическое
транспортные свойства известны.
Программа может
использоваться для получения геометрии для данной задачи или может использоваться для прогнозирования
производительность существующей катушки.Играя с такими переменными, как
размер трубы, шаг, геометрия ребра, длина, можно достичь оптимального размера
для нового применения, соответствующего условиям эксплуатации и перепадам давления газа / жидкости
Это называется режимом проектирования. В режиме производительности проверяется
тепловые характеристики данной катушки, геометрия и размеры которой
известны. Например, инженер завода может использовать его, чтобы увидеть, как перегреватель
в ПГРТ ведет себя при различных условиях расхода пара, давления пара,
газовый поток или анализ газа.Можно изучить, будет ли париться экономайзер.
в новых или других режимах работы или сравните реальную производительность
с прогнозом и посмотрите, есть ли вероятность засорения.
Программа может использоваться для различных целей.
Охлаждение или обогрев
газ / воздух выходит за пределы оголенных или оребренных труб, в то время как жидкость, например
внутри трубок течет пар / вода / жидкость / газ / воздух. Все трубки
змеевик должен иметь такую же конфигурацию трубки / ребра. Если есть разные
конфигурации внутри змеевика, такие как две разные геометрии ребер или
размеров трубок, тогда программу можно запускать столько раз, сколько потребуется, принимая
результаты каждого прогона и ввод их в качестве данных для следующего прогона.
КАТУШКИ программа вычисляет несколько полезных данных для катушки, как видно из
ДЕМО. В дополнение к рабочей температуре и температуре жидкости на выходе для широкого диапазона
конфигураций труб с оребрением и труб, можно оценить давление на стороне газа
температура капли, стенки трубы и кончика ребра на входе и выходе змеевика, жидкость
скорости и коэффициенты теплоотдачи. С экономайзером или пароперегревателем, для
Например, температура стенки трубы на входе и выходе змеевика равна
рассчитаны таким образом, чтобы учитывать кислотную коррозию точки росы / выбор материала
могут быть адресованы.Также рассчитывается пропаривание, если оно присутствует в экономайзере.
Широкий выбор змеевиков, используемых в котлах-утилизаторах, оборудовании для рекуперации тепла.
и котельные можно оценить с помощью этой программы.
Программа запускается
как для британских, так и для метрических единиц. Он работает на любой платформе Windows. Требуемое пространство на жестком диске меньше МБ.
есть два примера в нем. Чтобы запустить ДЕМО, сделайте следующее:
1.Создайте каталог
называется VG
2.Скачать и сохранить
файл «coilpgmd.exe» в каталог VG.(нажмите ниже, чтобы загрузить файл)
3. при нажатии
файл, все файлы будут расширяться.
4. запустить с помощью
команда, «c: \ vg \ coild»
5. Есть два
примеры в ДЕМО-примерах a и b. Один для пароперегревателя и один для
экономайзер. Не меняйте никаких данных и запускайте эти примеры.
Пример
Данные : HRSG
перегреватель работает при следующих условиях.
Расход дымовых газов = 280000
фунт / ч
температура газа на входе = 950
F (анализ: объемный% Co2 = 3, h3o = 7, N2 = 75, O2 = 15)
давление газа на входе = 14.5
пси
факторов загрязнения
на стороне газа / пара = 0,001 ft2hF / Btu
потеря тепла = 2%
расход пара = 100000
фунт / ч
Давление на входе = 500
пси
температура на входе = насыщение
Данные катушки: 2 x1,738
в трубе, 22 трубы в ряду, глубиной 6, длиной 10 футов; ласты: 3 x0,625×0,05 сплошные. 4 дюйм
квадратный ряд, противоток. Используйте 22 потока, поправочный коэффициент = 1. Fin
проводимость обычно составляет 20-25 БТЕ / футФ.
Решение: Введите
данные, как показано в трех формах. Выберите 1 для ввода в лист данных жидкости.Нажмите «Выполнить», и результаты появятся, как показано. {bml exca.bmp} Видно, что:
пошлина = 9,94 млн британских тепловых единиц / ч
температура пара
in = 467 F, out = 610 F
температура газа
вых = 819 F
пар. Пр. Падение = 8,3
psi (только катушка)
прдп газа = 0,83
в туалете (только трубы)
площадь поверхности = 2894
фут2
общая теплопередача
коэффициент = 9,92 Btu / ft2hF
Температура стенки выходной трубы = 703
F, температура кончика ребра = 766 F
Обратите внимание, что эти
у результатов нет полей. Можно использовать, скажем, 9,8 млн БТЕ / ч, пар.
перепад давления = 10 фунтов на квадратный дюйм, перепад давления газа = 1.25 в туалете и т. Д., В зависимости от гарантий,
задействованные трубопроводы и дополнительный перепад давления газа / пара и т. д.
Щелкнув
пункт меню Отчет, можно получить сводку результатов, которая также сохраняется с
расширение .vgp.
Пример b
Это экономайзер;
Используются метрические единицы.
Данные :! 00,000
кг / ч дымовых газов при температуре 300 ° C входит в змеевик. Трубки 51×45 мм, шириной 30, глубиной 12, 4
м длиной с голыми трубками. Расстояние между трубками 76 мм в линию. 70000 кг / ч корма
воды
при 23 кг / см2a и при 111 ° C входит в агрегат.Факторы обрастания 0,0002
m2hC / Ккал. Прогнозируйте производительность.
Решение
Введите данные как
показано. Выберите 2 для типа жидкости. Введите расход, температуру, давление и
коэффициент загрязнения.Нажмите Run. Видно, что температура газа на выходе = 220
C, температура воды на выходе = 141 C, нагрузка = 2,11 MM Ккал / ч. Падение давления газа = 26
мм вод. ст. и перепад давления на стороне воды = 0,77 кг / см2.
как требуется.
Программа также
оценивает% веса пара, образующегося в случае испарения экономайзера.
вероятна ситуация с экономайзерами газовых турбин при малых нагрузках.Программа
также распечатывает результаты в формате, показанном ниже, что полезно для
отчетность. {bml report.bmp}
Файл сохранен
в текстовом формате с расширением vgp к названию проекта. Например
Проект examplea будет сохранен как examplea.vgp. Затем можно импортировать
в любой документ или отчет.
ЦЕНА : (электронная почта для информации о покупке)
Входные листы и результаты для пароперегревателя
Типовые области применения: экономайзер и пароперегреватель.
Загрузите
БЕСПЛАТНО (файл coilpgmd) ДЕМО программа
Назад к Ганапати
Домашняя страница
Мы не можем найти эту страницу
(* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})
{{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *
{{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}
{{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ТОВАРЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}{{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}
{{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}{{article.content_lang.display}}
{{l10n_strings.AUTHOR}}{{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}
{{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}Вакуумная упаковка и приготовление — малые размеры
Компактная специальная серия
Вакуумная упаковочная машина с эксклюзивным и новаторским дизайном, машина Evox идеально подходит для помещений с ограниченным пространством.Эти вакуумные упаковочные машины обеспечивают простой и безопасный процесс вакуумной упаковки благодаря датчику абсолютного вакуума и предварительно заданным программам для максимального вакуума в мешках и контейнерах. Компактный, чрезвычайно быстрый и необходимый, с предварительно заданными уровнями вакуума для различных потребностей упаковки.
Подходит для: небольших ресторанов, баров, кафе и небольших гастрономов.
Сенсорная панель с эксклюзивными предустановленными программами
Компактная, очень быстрая и необходимая, Evox представляет элегантную сенсорную панель с предустановленными программами для легкой и быстрой вакуумной упаковки любых продуктов без необходимости контроля.Прочный, надежный и изготовленный из высококачественных материалов, он вобрал в себя весь опыт и традиции бренда Orved.
Союз дизайна и производства Италии
Вакуумная упаковочная машина с эксклюзивным инновационным дизайном, машина Evox идеально подходит для помещений с ограниченным пространством. Эти вакуумные упаковочные машины обеспечивают простой и безопасный процесс вакуумной упаковки благодаря датчику абсолютного вакуума и предварительно заданным программам для максимального вакуума в мешках и контейнерах. Компактный, чрезвычайно быстрый и необходимый, с предварительно заданными уровнями вакуума для различных потребностей упаковки.
Датчик абсолютного вакуума
Датчик абсолютного давления гарантирует идеальный вакуум при любых обстоятельствах, независимо от давления воздуха и погодных условий. Машина автоматически остановит вытяжку воздуха, как только будет обнаружен и измерен заданный процент вакуума. Также можно установить дополнительное время вакуумирования до 10 секунд для определенных продуктов или специальных процессов.
Easy Vacuum, банки и контейнеры
Машины Orved оснащены дополнительными принадлежностями и специальными предустановленными программами для упаковки продуктов во внешние пакеты, когда продукт не помещается в вакуумную камеру, для упаковки продуктов в банки или жесткие контейнеры.Вы также можете подсоединить трубу к специальным насадкам и внешним вакуумным контейнерам, таким как гастроемкости с вакуумным клапаном (например, GreenVac)
(PDF) Трехмерное моделирование и исследование возможности сжигания биомассы / угля
Безопасность пищевых продуктов и окружающей среды — Журнал факультета пищевой инженерии Университета Штефан чел Маре — Сучава
Том XVI, выпуск 2 — 2017
Наталия ДУНАЕВСКАЯ, Ярослав ЗАСЯДКО, Павел ЗАСЯДКО, Тарас ЩУДЛО, 3-мерное моделирование и технико-экономическое обоснование
Coal Coal Biol. — Горючие горелки, Безопасность пищевых продуктов и окружающей среды, Том XVI, Выпуск 2 — 2017, стр.77 — 91
91
4. Заключение
Геометрические модели пилотной установки ВГП-100В
были созданы, застроены и успешно использованы для моделирования процессов горения
.
Расчет коррекции для показаний термопары без оболочки
был проведен
на основе моделирования процесса VGP-100V
и подтвержден сравнением
измерений в потоке горючих газов
при эксперименте с природным газом
горение.Показано, что переизлучение
с поверхности термопары
играет существенную роль в измерениях температуры
. Данные могут быть использованы для
корректирующего прямого считывания термопары в
аналогичных условиях.
На базе программного обеспечения ANSYS CFX,
была разработана трехмерная модель угольной горелки
для установки котла
ТПП-210А на низкоактивном угле на Трипольской ТЭС.
Непосредственный осмотр горелки в
рабочих условиях подтвердил ее эффективность
.
На основе результатов экспериментальных исследований
и упомянутых выше расчетов CFD
был разработан проект
горелки 65 МВт для котла TPP-
210A с дальнейшим внедрением
Технология BCCC на
отечественных ТЭЦ.
5.Ссылки
[1]. ДУНАЕВСКАЯ Н., ЗАСЯДЬКО Я., ШУПИК
И., ЩУДЛО Т., Охлиад технологии спильного
спалуванния биомасы и вухиллия в пыловугильных
топках, Энерготехноло- гийз. ), (2007)
[2]. База данных инициатив совместного использования биомассы,
, доступна по адресу: http://www.ieabcc.nl, (2016)
[3]. Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии
(NREL), май 2002 г., NREL / TP-510-32260, доступно
по адресу: http: // www.nrel.gov/docs/fy02osti/32260.pdf,
(2002)
[4]. LESLEY SLOSS, Выбросы от совместного сжигания угля,
биомассы и осадка сточных вод, Центр чистого угля МЭА,
доступно по адресу: http://www.usea.org/sites/default/files/
102010_Emissions% 20from% 20cofiring% 20coal % 2
C% 20
биомасса% 20 и% 20 сточные воды% 20sludge_ccc175.pdf,
(2010)
[5]. ФЕРНАНДО Р., Топливо для совместного сжигания биомассы, IEA
Clean Coal Center, стр.37, (2005)
[6]. ЗАСЯДЬКО Я., МИРОШНИК М.,
ЗАСЯДКО П., Термохравиметрические дослиджения
бурякового жому, Цукор Украины, № 2 (74), стр.
29-32 (Укр.) 9 (2012) [
] 9 (2012) . МАТВЕЙЧУК А., О технологии совместногосжигания бурого угля и соломы в топочных
камеры с неподвижным слоем, Відновлювана
энергетика, №3 (9000) 2012, с. 8]. МАЙСТРЕНКО О., ДУНАЕВСКАЯ Н.,
ЗАСЯДЬКО Я., БОНДЗЫК Д., ЩУДЛО Т.,
ВЫФАТНЮК В., Технолохия та пальник для
спалиування биомасы як допомижного хатаца, инновации
на000 водыс.