Форма авторизации
Регистрация
Информация о профиле
Учетные данные
авторизоваться
Дополнительная информация
| Диаметр | 530 мм |
|---|---|
| Толщина | 6 мм |
| Длина | 2.67 м |
| Способ производства | бесшовная |
| ГОСТ / ТУ | ГОСТ 9941-81 |
| Материал | нержавеющая |
| Марка материала | 12Х18Н10Т |
| Лидер спроса | Нет |
Подробности
Труба нержавеющая 530х6 мм 12Х18Н10Т. Марка стали: 12Х18Н10Т. холоднокатаная. ГОСТ 9941-81. В наличии на складе компании Метпромко.
Обращайтесь и получите выгодные цены и самую быструю доставку в любой регион России.
Часто задаваемые вопросы
Для газового котла рекомендуется использовать трубы из нержавеющей стали или меди. Обе эти материалы обладают высокой коррозионной стойкостью и химической инертностью, что особенно важно при работе с горючими газами.
Трубы из нержавеющей стали, такие как AISI 304 или AISI 316, обладают прочностью, долговечностью и устойчивостью к высоким температурам. Они также обладают хорошей устойчивостью к коррозии и механическим нагрузкам, что делает их подходящими для газовых котлов.
Трубы из меди также широко используются в газовых системах из-за своей высокой теплопроводности и устойчивости к коррозии. Медные трубы обычно легко гибкие, что упрощает их установку и подключение к газовому котлу.
Нержавеющие трубы доступны в различных диаметрах, чтобы соответствовать разнообразным потребностям и применениям. Диаметр нержавеющих труб может варьироваться от очень маленького, например, около 6 мм, до крупных диаметров, превышающих 1 метр.
Наиболее распространенные диаметры нержавеющих труб, используемых в различных отраслях и приложениях, включают 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм, 32 мм, 40 мм, 50 мм, 65 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм, 200 мм и так далее. Для более специфических требований могут быть доступны и другие диаметры.
Для печей обычно используются трубы из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь предпочтительна из-за своей высокой коррозионной стойкости и долговечности. Она способна выдерживать высокие температуры и химические воздействия, что особенно важно для печей, работающих на твердом, жидком или газообразном топливе.
Сварка нержавеющих труб требует особого подхода и соблюдения определенных процедур. Вот основные шаги при сварке нержавеющих труб:
Подготовка: Очистите поверхность трубы от загрязнений, окислов и масел. Используйте механические или химические методы, такие как ацетон или специальные растворы для очистки.
Выбор метода сварки: Различные методы сварки, такие как дуговая сварка TIG (Tungsten Inert Gas) или MIG (Metal Inert Gas),могут использоваться для сварки нержавеющих труб. Выберите метод, наиболее подходящий для ваших потребностей.
Подготовка электрода или проволоки: Используйте электроды или проволоку, предназначенные для сварки нержавеющей стали. Они должны соответствовать классу нержавеющей стали, которую вы собираетесь сваривать.
Защита от окисления: Используйте инертный газ, такой как аргон, для создания защитной среды вокруг шва. Это предотвращает окисление и образование дефектов в шве.
Техника сварки: Держите сварочный пистолет или электрод вблизи трубы под оптимальным углом. Поддерживайте стабильную температуру и скорость сварки, следуя рекомендациям производителя.
Охлаждение и осмотр: После завершения сварки дайте трубе остыть. Осмотрите шов на наличие дефектов, таких как трещины или пустоты, и при необходимости проведите последующую обработку или ремонт.
Импульсные трубки представляют собой короткие секции труб, установленные на основных трубопроводах. Они обычно имеют малый диаметр и служат для отбора проб или передачи пульсаций, создаваемых рабочими средами в трубопроводах, к приборам для анализа или контроля.
Эти трубки обеспечивают защиту и удобство подключения измерительных приборов или пробоотборников без необходимости вмешательства в основной поток рабочей среды. Они позволяют измерять параметры или собирать пробы без прямого контакта с основным потоком, обеспечивая безопасность и точность измерений.
Импульсные трубки могут быть изготовлены из различных материалов, таких как нержавеющая сталь или пластик, и выбор материала зависит от свойств рабочей среды и требований процесса.

