Промышленная фильтрация
Сверхмощная труба из клиновой проволоки из нержавеющей стали
Прецизионные фильтрующие цилиндры Vee-Wire® с непрерывными пазами для высокого давления Контроль песка, Нефтехимическая переработка, и промышленное разделение жидкостей и твердых веществ. Изготовлено в соответствии с ASTM A269. / А312 / 304 / 316 / Стандарты A497.
Допуски пазов: ±0,005 мм (10 мкм)
Сварка плавлением по всей обмотке
01
Архитектура системы & Фундаментальная инженерная механика
The Труба из клиновой проволоки из нержавеющей стали (также коммерчески признаны как сетчатые цилиндры Vee-Wire® с непрерывными пазами или профильные проволочные фильтрующие трубы.) представляет собой усовершенствованную геометрию фильтрации, разработанную специально для решения проблем, связанных с гидродинамикой в тяжелых условиях., высокие механические нагрузки, и агрессивные химические среды. В отличие от обычных перфорированных, прорези, или сетчатые фильтры, Профильная труба из клинообразной проволоки изготавливается с использованием специализированного, автоматизированный процесс контактной сварки плавлением. Холоднокатаная проволока с профилем поверхности — обычно треугольного или трапециевидного сечения — непрерывно намотана по спирали вокруг внутреннего цилиндрического массива продольных опорных профилей.. Каждое сечение между проволокой поверхностного профиля и нижележащим опорным стержнем металлургически соединено с помощью высокочастотной контактной сварки..
Такое геометрическое расположение создает уникальную двумерную расширяющуюся прорезь.. Клиновидная проволока ориентирована так, что ее самая узкая ширина обращена наружу, навстречу набегающему потоку жидкости., в то время как самая широкая часть клина образует внутреннюю стенку щелевого отверстия.. Это создает незасоряющийся V-образный профиль, расширяющийся внутрь.. Следовательно, любая частица, которой удастся пройти через начальную внешнюю входную щель, будет свободно проходить через остальную часть элемента экрана, не застревая и не застревая в отверстии, что является решающим преимуществом по сравнению с трубами с параллельными стенками и прорезями или многослойными плетеными проволочными сетками..
Структурные преимущества непрерывной конструкции Vee-Wire:
- Динамика незасоряющихся слотов: V-образный профиль отверстий снижает поверхностное трение и предотвращает захват частиц., значительное сокращение частоты обратной промывки и требований к техническому обслуживанию на месте.
- Высокопрочная монолитная целостность: 360-Непрерывная контактная сварка обеспечивает исключительную прочность кольца., сопротивление кручению, и высокие показатели прочности на разрушение, способные выдерживать глубокие перепады давления в пласте. (>120 БАР).
- Максимизированная гидродинамическая открытая площадка: Устраняет слепые зоны и мертвые зоны, обеспечение более высоких скоростей потока при сохранении сверхнизких скоростей на входе для предотвращения эрозии струи жидкости и образования накипи на сетке.
02
Металлургический & Стандарты химического состава
Выбор оптимальной марки сплава имеет жизненно важное значение для продления срока службы фильтрующих труб с клиновой проволокой, работающих в агрессивных средах, таких как скважины с высокосернистым газом., геотермальные водоносные горизонты с высокой соленостью, и агрессивные химические технологические потоки. Ниже приведена точная химически-элементная матрица для наших основных производственных сплавов, соответствующих стандарту ASTM., НАС, и стандарты DIN.
| Оценка / Сплав | Обозначение США | Углерод (С) % | Хром (Кр) % | Никель (В) % | Молибден (Мо) % | Азот / Титан | PRENValue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АИСИ 304 | С30400 | ≤ 0.08 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 10.5 | – | Н ≤ 0.10 | ~ 19.0 |
| AISI 304L | S30403 | ≤ 0.03 | 18.0 – 20.0 | 8.0 – 12.0 | – | Н ≤ 0.10 | ~ 19.0 |
| АИСИ 316 | S31600 | ≤ 0.08 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.0 – 2.5 | Н ≤ 0.10 | ~ 25.0 |
| АИСИ 316L | S31603 | ≤ 0.03 | 16.0 – 18.0 | 10.0 – 14.0 | 2.0 – 3.0 | Н ≤ 0.10 | ~ 25.0 |
| АИСИ 321 | S32100 | ≤ 0.08 | 17.0 – 19.0 | 9.0 – 12.0 | – | из 5x(С+Н) мин | ~ 20.0 |
| Дуплекс 2205 | S31803 / S32205 | ≤ 0.03 | 22.0 – 23.0 | 4.5 – 6.5 | 3.0 – 3.5 | Н 0.14 – 0.20 | ≥ 35.0 |
| Хастеллой C276 | N10276 | ≤ 0.01 | 14.5 – 16.5 | Баланс | 15.0 – 17.0 | W 3.0 – 4.5 | > 65.0 |
03
Механические свойства & Физические метрики
Механическая целостность имеет первостепенное значение, когда клино-проволочные трубы используются в качестве первичных фильтров для защиты от песка в глубоких водоемах., морские нефтяные платформы, или тяжелые промышленные сосуды под давлением. Холодная обработка при волочении профильной проволоки повышает предел прочности при физическом растяжении., обеспечение более высокой механической прочности без ущерба для пластичности.
| Тип сплава | Предел прочности (МПа) | Предел текучести 0.2% Доказательство (МПа) | Удлинение А5 (%) | Твердость (Роквелл Б) | Плотность (г/см³) | Тепловое расширение (10⁻⁶/К) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 304 / 304л | 520 – 720 | ≥ 210 | ≥ 45 | 70 – 85 ХРБ | 7.93 | 17.2 |
| SS 316 / 316л | 540 – 740 | ≥ 220 | ≥ 40 | 75 – 90 ХРБ | 7.98 | 16.5 |
| SS 321 | 520 – 700 | ≥ 205 | ≥ 40 | 70 – 88 ХРБ | 7.92 | 16.6 |
| Дуплекс 2205 | 650 – 880 | ≥ 450 | ≥ 25 | 25 – 32 СПЧ | 7.80 | 13.7 |
04
Комплексный размерный & Основные характеристики структурных нагрузок
Эксплуатационная безопасность и устойчивость конструкции к разрушению щелевых сит из клиновой проволоки напрямую зависят от геометрии профиля проволоки., расстояние между опорными стержнями, и масса поперечного сечения стержня. В таблице ниже приведены стандартные отраслевые конфигурации., соответствующие давления разрушения, предел прочности, и соотношение профилей проволоки и стержня.
| Ном. Размер (Дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Ширина слота (мм) | Стандартная длина (m) | Сила разрушения (БАР) | Растягивающая нагрузка (Тонны) | Профиль проволоки для поверхностной обмотки (Ш×В мм) | Характеристики опорного стержня (Диаметр/кол-во) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2″ | 88.9 | 1.00 | 3.0 | > 22 | 10.2 | 2.3 × 3.5 | 3.8 мм / 22 стержни |
| 4-1/2″ | 114.3 | 1.00 | 3.0 | > 28 | 11.5 | 2.3 × 3.5 | 3.8 мм / 22 стержни |
| 6-5/8″ Стандартный | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 × 3.5 | 3.8 мм / 32 стержни |
| 6-5/8″ Стандартный | 168.3 | 1.00 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3 × 3.5 | 3.8 мм / 32 стержни |
| 6-5/8″ Тяжелый режим | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45.0 | 3.2 × 6.0 | 6.0 мм / 32 стержни |
| 8-5/8″ Свет | 219.1 | 1.00 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 × 3.5 | 3.8 мм / 48 стержни |
| 8-5/8″ Середина | 219.1 | 1.00 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0 × 5.0 | 4.0 мм / 48 стержни |
| 8-5/8″ Тяжелый режим | 219.1 | 1.00 | 5.8 | > 60 | 46.0 | 3.2 × 6.0 | 5.0 мм / 48 стержни |
| 10-3/4″ Стандартный | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 × 3.5 | 4.9 мм / 55 стержни |
| 10-3/4″ Середина | 273.1 | 1.00 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0 × 5.0 | 4.9 мм / 55 стержни |
| 10-3/4″ Очень тяжелый | 273.1 | 1.00 | 5.8 | > 100 | 48.0 | 3.2 × 6.0 | 5.0 мм / 55 стержни |
| 12-3/4″ Тяжелый режим | 323.9 | 1.00 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0 × 5.0 | 4.0 мм / 50 стержни |
| 14″ Большой диаметр | 355.6 | 1.00 | 3.0 | > 80 | 37.8 | 3.0 × 5.0 | 4.0 мм / 59 стержни |
05
Характеристики профильной проволоки & Гидродинамические профили
Эксплуатационные характеристики клинообразной сетчатой трубы зависят от выбора точного баланса между размерами проволоки и конструкцией опорного стержня.. Ширина и высота поперечного сечения проволоки, наматываемой на поверхность, определяют процент открытой площади и способность удерживать частицы., тогда как продольные опорные стержни устанавливают порог разрушения при высоких перепадах давления..
Стандартные провода для поверхностной обмотки
- 10провод дб: Ширина 0,76 мм × Высота 1,50 мм
- 20провод дб: Ширина 1,20 мм × Высота 2,30 мм
- 120 Проволока: Ширина 1,50 мм × Высота 2,50 мм
- 130 Проволока: Ширина 1,80 мм × Высота 4,50 мм
- 60 Проволока: Ширина 2,20 мм × Высота 3,50 мм
- 90 Проволока: Ширина 3,20 мм × Высота 6,00 мм
Геометрия внутреннего опорного профиля
- V-образная проволока: Очень гибкая динамика потока
- Круглые стержни: Стандартные экономичные универсальные фильтры
- Плоские стержни: Высокая прочность на осевое растяжение
- Каплевидные профили: Снижение перепада давления
- Тяжелые структурные каналы: Поддержка обрушения сверхглубокой скважины
- Фрезерованные опорные стержни по индивидуальному заказу: Сосуды под давлением для экстремальных условий эксплуатации
06
Направление фильтрации (Ориентация на динамику потока)
В зависимости от конкретной ориентации проволоки профиля поверхности относительно опорных стержней и пути прохождения жидкости., сетчатые трубы из клиновой проволоки подразделяются на различные конфигурации потока фильтрации.. Выбор подходящей геометрии потока обеспечивает оптимальную эффективность очистки., очистка скребков, и циклы обратной промывки.
| Тип Акроним | Обозначение направления потока | Структурное расположение | Первичное промышленное применение |
|---|---|---|---|
| Ведущий | Снаружи внутрь | Проволока профиля поверхности, обернутая вокруг осевых внутренних опорных стержней. Плоская сторона поверхностного провода обращена наружу. | Экраны для колодцев, нефтедобывающие скважины, картриджи фильтра внешнего давления, впускные фильтры. |
| ПРОБЛЕМА | Изнутри наружу | Поверхностный провод, расположенный внутри цилиндра, приварены к внешним осевым опорным стержням. Гладкая внутренняя поверхность. | Системы обезвоживания внутренних шнековых прессов, внутренние скребковые фильтры, корзины для центрифуг непрерывного действия. |
| ФОТО | Слот внутренний снаружи внутрь | Проволоки осевого профиля выровнены в продольном направлении внутри внешних кольцевых опор. Осевые пазы. | Сепарация высоковязкого крахмала, фракционирование целлюлозы и бумаги, специализированные распределительные коллекторы. |
| СИФИТО | Слот внутренний изнутри наружу | Проволоки осевого профиля расположены продольно вдоль внешней стороны внутренних кольцевых опор.. Ориентация осевого паза. | Вращающиеся барабанные сита, барабанные ситовые цилиндры, внутренние фиксаторы катализатора с осевым потоком. |
07
Современная автоматизированная методология производства
На нашем предприятии используются специализированные автоматизированные токарные станки контактной сварки с ЧПУ, предназначенные специально для непрерывной намотки профильной проволоки высокой точности.. Производственный процесс контролируется компьютером в режиме реального времени с помощью датчиков, обеспечивающих точность размеров вплоть до микронного уровня на стандартных 6-метровых производственных длинах..
1. Прецизионная холодная прокатка
Необработанная круглая проволока подвергается холодной прокатке через прецизионные твердосплавные матрицы для формирования точного треугольного V-образного профиля с гладкой поверхностью и прочностью на разрыв..
2. Высокочастотный синтез
Поскольку проволока спирально наматывается на опорные стержни, высокочастотные импульсы электрической контактной сварки плавят каждую точку пересечения без присадочного материала.
3. Проверка оптического слота с ЧПУ
Лазерные датчики непрерывно измеряют отверстия пазов во время намотки., динамическая регулировка скорости подачи для поддержания допусков до ±0,005 мм..
4. Изготовление концевых фитингов
Автоматизированные сварочные аппараты TIG/MIG прикрепляют сварные кольца по индивидуальному заказу., ANSI-фланцы, или резьбовые соединения при строгих параметрах сварки WPS/PQR.
08
Концевые фитинги по индивидуальному заказу & Совместные интерфейсные системы
Для обеспечения плавной интеграции в существующие трубопроводные коллекторы., обсадные колонны скважин, или корпуса сосудов под давлением, мы предлагаем полный набор стандартизированных и спроектированных концевых фитингов. Все соединения полностью сварены и проверены на прочность при растяжении..
| Конфигурация установки | Стандартные технические характеристики | Эксплуатационные особенности & Преимущества |
|---|---|---|
| Скошенные приварные кольца | 30Угол фаски от ° до 37,5° соответствует стандарту ASME B16.25 для круговой стыковой сварки. | Обеспечивает максимальную прочность соединения, равную корпусу сита.; идеально подходит для обсадных труб глубоких постоянных скважин. |
| АНСИ / DIN-фланцы | Сорт 150, 300, 600, или PN10-PN40 надеваемый, Сварная шейка, или стандарты глухого фланца. | Обеспечивает быструю установку и демонтаж с помощью болтов во время планового технического обслуживания судна.. |
| API резьбовые соединения | Мужской x Женский API 5CT LTC, СТЦ, БТД, или ДНЯО / Профили резьбового соединения BSPT. | Обеспечивает прямое соединение со стандартными бурильными колоннами и насосно-компрессорными колоннами для добычи нефти и газа.. |
| Быстроразъемное зажимное кольцо | Санитарный тройной зажим / Рифленые манжеты типа ISO-K с эластомерными уплотнительными кольцами. | Предназначен для продуктов высокой чистоты., напиток, и фармацевтические технологические линии, требующие быстрой безразборной мойки. |
Оптимизация гидравлических характеристик
Расчет открытой площади & Гидравлический КПД Гидродинамика
Процент открытой площади сетчатой трубы из клиновой проволоки с непрерывной прорезью определяет ее гидравлический КПД., падение давления ($\Delta P$), и скорость входа жидкости. В отличие от перфорированных труб, где открытая площадь редко превышает 15% к 20%, Сетчатые трубы из клиновой проволоки могут достигать 65% открытая площадка сохраняя при этом жесткость конструкции.
Поддерживая низкие скорости входа жидкости (обычно ниже 0.15 м/с или 0.5 фут/с), тяжелые минеральные осадки, инкрустация, и локальная турбулентность жидкости сведены к минимуму. Это значительно снижает долгосрочное энергопотребление при перекачке и предотвращает кавитацию в насосе..
09
Матрица гидравлической пропускной способности (Применение водяных скважин)
В таблице ниже показаны показатели пропускной способности потока для стандартных диаметров сетчатой трубы, работающих при консервативной скорости на входе 0.03 М / сек (0.1 фут/с), демонстрация превосходных объемов разгрузки, достигаемых за счет конструкции с непрерывными щелями.
| Размер экрана (ОТ) | Открытие слота (мм) | Открытая площадка (%) | Расход на метр (м³/час) | Расход на метр (ГПМ) | Рекомендуемый размер зерен водоносного горизонта |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.3 мм (4.5″) | 0.25 мм | 9.8 % | 3.8 м³/ч | 16.7 ГПМ | 0.30 – 0.60 мм (Мелкий песок) |
| 114.3 мм (4.5″) | 0.50 мм | 17.8 % | 6.9 м³/ч | 30.3 ГПМ | 0.60 – 1.18 мм (Средний песок) |
| 168.3 мм (6.625″) | 0.50 мм | 17.8 % | 10.1 м³/ч | 44.5 ГПМ | 0.60 – 1.18 мм (Средний песок) |
| 168.3 мм (6.625″) | 1.00 мм | 30.3 % | 17.2 м³/ч | 75.7 ГПМ | 1.18 – 2.36 мм (Крупный песок) |
| 219.1 мм (8.625″) | 0.75 мм | 24.5 % | 18.2 м³/ч | 80.1 ГПМ | 0.85 – 1.70 мм (Крупный песок) |
| 219.1 мм (8.625″) | 1.00 мм | 30.3 % | 22.5 м³/ч | 99.1 ГПМ | 1.18 – 2.36 мм (Крупный песок) |
| 273.1 мм (10.75″) | 1.00 мм | 30.3 % | 28.1 м³/ч | 123.7 ГПМ | 1.18 – 2.36 мм (Крупный песок) |
| 323.9 мм (12.75″) | 1.50 мм | 39.5 % | 43.4 м³/ч | 191.1 ГПМ | 2.00 – 4.75 мм (Гравийный пакет) |
10
Отделка поверхности, Химическая пассивация & Предотвращение коррозии
Компоненты клиновой проволоки, сваренные сопротивлением, из нержавеющей стали подвергаются тщательной очистке поверхности для удаления свободных частиц железа., оксиды теплового оттенка, и цеховые загрязнения, накопившиеся при холодной прокатке и высокочастотной сварке.. Химическое травление и электрополировка обеспечивают образование пассивного слоя оксида хрома. ($Cr_2O_3$).
Кислотное травление & Химическая пассивация
Погружение в контролируемую ванну с азотно-плавиковой кислотой. ($HNO_3 / HF$) химически растворяет внедренные металлические примеси железа и восстанавливает пассивную пленку оксида хрома в соответствии со стандартами ASTM A380 и ASTM A967..
Электрохимическая полировка
Анодное растворение в ванне с электролитом снижает микрошероховатость. ($Ra < 0.2 \, \mu m$). Электрополировка устраняет микрозаусенцы по краям пазов., радикальное сокращение бактериального биообрастания и химического отложения.
Физическое осаждение из паровой фазы / Покрытие
Для сверхсоленых геотермальных соляных скважин или операций по добыче абразивного шлама, сетчатые трубы можно модернизировать специальной керамикой, PTFE, или износостойкие покрытия из карбида вольфрама.
11
Протокол обеспечения качества & Стандарты проверки
Каждая производственная партия ситовых труб из нержавеющей стали подвергается комплексному неразрушающему контролю. (Неразрушающий контроль) и протокол проверки размеров перед выпуском. Протоколы испытаний материалов (ССО) согласно EN 10204 3.1 поставляются со всеми поставками.
| Категория тестирования | Процедура проверки / Стандартный | Пороговые критерии приемлемости |
|---|---|---|
| Проверка апертуры слота | Оптическая проекция & Проверка щупа | ±0,015 мм для пазов ≥ 0.10 мм; ±0,005 мм для сверхтонких пазов. |
| Свернуть нагрузочное тестирование | Проверка камеры гидростатического давления | 100% теоретического расчетного предела текучести без пластической деформации. |
| Проверка целостности сварных швов | Пенетрантное тестирование красителей (ПТ) / Ультразвуковой | Отсутствие трещин, разрушающих поверхность, отсутствие слияния, или включения согласно ASME VIII. |
| Округлость & Овальность | Лазерный микрометр Полноразмерное сканирование | Отклонение овальности в пределах < 0.5% номинального наружного диаметра. |
| Химический состав | Положительная идентификация материала (РФА-PMI) | 100% подтверждение соответствия элементного химического состава стандартам ASTM. |
12
Отраслевые промышленные применения
Благодаря сочетанию высокой механической прочности, устойчивость к коррозии, и производительность самоочистки, Ситчатые трубы с клиновой проволокой с непрерывными прорезями используются в жизненно важных отраслях промышленности по всему миру..
1. Разработка подземных вод & Геотермальные скважины
Используется в качестве основного песчаного экрана в муниципальных водопроводных скважинах., сельскохозяйственные ирригационные колодцы, и системы добычи высокотемпературной геотермальной энергии. Контролирует пластовый песок, предотвращает просадку, и защищает погружные турбинные насосы от эрозии рабочего колеса..
2. Нефтехимический & Переработка нефти/газа
Служит опорными сетками катализатора., центральные трубы, внешние корзины, и ловушки накипи в реакторах гидроочистки, каталитические реформеры, и молекулярные сита. Выдерживает высокие термические циклы и коррозионные фракции углеводородов..
3. Сахар, Крахмал & Пищевая промышленность
Используется в ротационных фильтрах для сока., кукурузные сита для крахмала мокрого помола, центробежные корзины для сахара, и пивоваренный заторный чан с ложным дном. Обеспечивает высокие санитарные стандарты и легкую очистку на месте. (СИП) характеристики.
4. Целлюлоза & Системы обезвоживания бумаги
Интегрирован в экраны давления, узловязатели, и оборудование для фракционирования волокон для удаления загрязнений и сортировки волокон целлюлозы по длине., работа в условиях высоких динамических перепадов давления и абразивных условий.
13
Матрица рабочих параметров промышленного применения
| Промышленный сектор | Рекомендуемый материал | Типичный диапазон слотов | Ориентация потока | Ключевой целевой показатель эффективности |
|---|---|---|---|---|
| Бурение воды | 304 / 304л / 316л | 0.25 мм – 1.50 мм | Ведущий | Контроль песка, низкая скорость просадки |
| Масло & Газовые скважины | 316л / Дуплекс 2205 | 0.15 мм – 0.50 мм | Ведущий | Высокая устойчивость к разрушению, $H_2S$ иммунитет |
| Химическая обработка | 316л / Хастеллой C276 | 0.05 мм – 0.50 мм | Ведущий / ПРОБЛЕМА | Коррозионная стойкость, точное отсечение частиц |
| Целлюлоза & Бумага | 316л / Дуплекс 2205 | 0.10 мм – 0.35 мм | ФОТО / ПРОБЛЕМА | Износостойкость в условиях абразивной суспензии |
| Еда & Напиток | 304 / 316л (Электрополированный) | 0.20 мм – 1.00 мм | ПРОБЛЕМА | Санитарно-гладкая поверхность, быстрая очистка |
14
Инженерия по монтажу на месте & Лучшие практики
Правильные процедуры установки необходимы для сохранения геометрии пазов и предотвращения локального изгиба или коробления конструкции во время спуска скважин или установки сосудов под давлением..
1. Умение обращаться & Меры предосторожности при монтаже
Всегда используйте широкие нейлоновые подъемные стропы, а не стальные тросы или цепи, чтобы не повредить и не поцарапать проволоку прецизионного профиля поверхности.. Избегайте перетаскивания сетчатых труб по неровным поверхностям..
2. Размещение центратора в скважинах скважин
Каждый раз устанавливайте центраторы обсадных труб из неметаллического материала или нержавеющей стали. 3 к 6 метров по длине экрана. Централизация обеспечивает равномерное распределение окружающей оболочки гравийной набивки по окружности и предотвращает прямой контакт со стенкой скважины..
3. Руководство по сварке монтажных соединений
При стыковой сварке колец со скошенной кромкой на месте, использовать GTAW (ТИГ) сварка с использованием защитного газа аргона для предотвращения внутреннего окисления (“шугаринг”). Точное соответствие присадочных металлов (например, Наполнитель ER316L для сетчатых труб 316L).
15
Глобальная экспортная упаковка & Стандарты тяжелой логистики
Чтобы гарантировать, что ситовые трубы из клиновой проволоки с непрерывными пазами доставляются на место без деформации щелей или повреждений поверхности., наш отдел логистики использует надежные протоколы экспортной упаковки, соответствующие стандарту ISPM-15..
Индивидуальный защитный рукав
Каждая отдельная сетчатая труба заключена в прочную пузырчатую пленку и термоусадочную пленку для изоляции поверхностей щелей от пыли., влага, и механическое истирание.
Деревянные ящики
Сверхпрочные термообработанные деревянные ящики IPPC, усиленные внутренними деревянными седлами, предотвращают движение., сгибание, или воздействие во время мультимодальных морских и наземных перевозок.
Торцевая крышка & Защита резьбы
Все резьбовые концы и скошенные приварные кольца оснащены сверхпрочными композитными металлопластиковыми протекторами резьбы или резиновыми концевыми кольцами для поглощения механических ударов во время манипуляций..
Нужна техническая помощь в изготовлении сетчатых труб по индивидуальному заказу?
Наша команда инженеров может рассчитать требования к разрушению, выбрать оптимальные отверстия щелей на основе анализа песчаных сит, и подготовим индивидуальные чертежи САПР для вашего промышленного проекта.
“`

