logo
player background
live avator

5s
Total
0
Today
0
Total
0
Today
0
  • What would you like to know?
    Company Advantages Sample Service Certificates Logistics Service
Online Chat WhatsApp Inquiry
Auto
resolution switching...
Submission successful!

szczegółowe informacje o produktach

Created with Pixso. Dom Created with Pixso. Produkty Created with Pixso.
Czysty metal niklu
Created with Pixso.

Bezszwowa kapilara Ni200 dla przemysłu naftowego i gazowego — ciągniona na zimno, certyfikowana B163, do linii hydraulicznych i instrumentacyjnych HPHT

Bezszwowa kapilara Ni200 dla przemysłu naftowego i gazowego — ciągniona na zimno, certyfikowana B163, do linii hydraulicznych i instrumentacyjnych HPHT

Nazwa marki: DLX
Numer modelu: Niklowe rurki kapilarne
MOQ: 5 kg
Warunki płatności: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Informacje szczegółowe
Miejsce pochodzenia:
Chiny Jiangsu
Orzecznictwo:
CE
Klasa materiału:
Ni200 (UNS N02200); Dostępne Ni201, N4, N6
Formularz:
Bezszwowa rurka kapilarna
Czystość/typ stopu:
≥ 99,6% czystego niklu
Wymiary:
OD 1,0–20 mm × Ściana 0,15–2,5 mm × Długość do 6 m (prosta) / 2000 m (zwinięta)
Obróbka powierzchniowa:
Ciągnione na zimno, wyżarzane jasnym wodorem
MOQ:
5 kg
Czas dostawy:
7–25 dni
Orzecznictwo:
ISO9001, SGS, EN 10204 3.1 MTC, ASTM A240/A182
Aplikacja:
Hydrauliczne przewody sterujące ropą i gazem, wtrysk chemikaliów, oprzyrządowanie wiertnicze
Podkreślić:

Rury kapillarne z niklu klasy przemysłowej

,

Rury niklowe odporne na korozję

,

Rury bez szwu z niklu do gazu naftowego

Opis produktu
Certyfikat ISO9001 i SGS | Od 2002 | Fabryka 12 000 m² | Bezszwowe OD 1,0–20 mm | Wysyłka 7–25 dni
Bezszwowa kapilara Ni200 dla przemysłu naftowego i gazowego — ciągniona na zimno, certyfikowana B163, linie hydrauliczne i instrumentacyjne HPHT

Ogólnego przeznaczenia kapilara niklowa o twardości 90–120 HB nadaje się do powietrza instrumentacyjnego i dozowania chemikaliów pod niskim ciśnieniem. Nie nadaje się do linii hydraulicznej sterowania pod ciśnieniem 5000 psi na podmorskiej głowicy odwiertu, gdzie ścianka rury musi wytrzymać ciśnienie rozrywające w temperaturze 150°C, zanurzona w wodzie złożowej nasyconej H₂S i CO₂. W takich warunkach DLX dostarcza kapilarę niklową ciągnioną na zimno z perforowanych półwyrobów na pływającym trzpieniu — bez spoiny wzdłużnej, bez strefy przetopu, bez płaszczyzny osłabienia. Wyprodukowana zgodnie z ASTM B163 i ASME SB-163 dla bezszwowych rur niklowych do wymienników ciepła i skraplaczy, z pełnym MTC EN 10204 3.1 na wytop i dostępną weryfikacją strony trzeciej SGS. Nie jest to ta sama kapilara, którą wysyłamy do chromatografii gazowej w laboratoriach. Jest ona specjalnie zaprojektowana do zastosowań w przemyśle naftowym: linie hydrauliczne sterowania, kapilary do wtrysku chemikaliów, przewody do pomiaru ciśnienia w odwiertach i rury instrumentacyjne na powierzchni, gdzie wyciek jest zdarzeniem zagrażającym bezpieczeństwu, a nie powodem do ponownej kalibracji.

Seamless Ni200 Capillary TubingSeamless Ni200 Capillary TubingNi200 Capillary Tubing

Dostępne wymiary
Parametr Zakres Tolerancja
Średnica zewnętrzna (OD) 1,0 – 20 mm ±0,05 mm
Grubość ścianki 0,15 – 2,5 mm ±8% maksymalnego odchylenia obwodowego
Długość (prosta) Do 6 m Tolerancja cięcia ±2 mm
Długość (zwinięta) Do 2000 m (cienkościenna ≤ 3 mm OD) Ciągła pojedyncza długość, bez spoin orbitalnych
Stan dostawy Ciągniona na zimno; wyżarzana (90–120 HB) lub w stanie po ciągnieniu na życzenie
Obowiązujące normy ASTM B163 / ASME SB-163 (bezszwowe rury niklowe); ASTM B161, B725 jako odniesienie

Niestandardowe kombinacje OD * grubości ścianki poza standardowym zakresem na życzenie. Proszę podać MAWP przy zapytaniu w celu potwierdzenia grubości ścianki.

Kluczowe zalety
Bezszwowe, bez spoiny wzdłużnej — zerowa droga wycieku przy HPHT Przy ciśnieniu 5000 psi i temperaturze 150°C, wzdłużna linia przetopu spawanej kapilary jest miejscem koncentracji naprężeń i preferencyjnym miejscem korozji — szczególnie w płynach złożowych zawierających H₂S, gdzie pękanie naprężeniowe pod wpływem siarkowodoru celuje w nieciągłości mikrostrukturalne. DLX ciągnie tę kapilarę z perforowanego wlewu na pływającym trzpieniu — bez spoiny, bez strefy przetopu i bez cech mikrostrukturalnych różniących się od metalu rodzimego. Ścianka jest jednorodna w 360° — szczelna przy ciśnieniach, przy których spawane alternatywy wymagają obniżenia parametrów.
ASTM B163 / ASME SB-163 — Właściwa norma dla kapilar niklowych ASTM B163 dotyczy bezszwowych rur niklowych i stopów niklu do wymienników ciepła i skraplaczy — bezpośrednio stosowalna norma dla kapilar niklowych w zastosowaniach granicy ciśnienia. ASME SB-163 to odpowiednia edycja kodu dla naczyń ciśnieniowych. Są to normy, których inżynierowie ds. zaopatrzenia i kontroli jakości w przemyśle naftowym i gazowym oczekują zobaczyć na MTC rury niklowej. DLX certyfikuje każdy wytop do limitów chemicznych i mechanicznych B163 i wysyła z pełną dokumentacją EN 10204 3.1, aby to udowodnić.
Temperatura Curie 358°C — Odpowiedź ferromagnetyczna zanika znacznie poniżej granicznej temperatury pracy 600°C Czysty nikiel traci swoje właściwości ferromagnetyczne w temperaturze 358°C (676°F) — jego punkt Curie. Powyżej tej temperatury nikiel staje się paramagnetyczny. Ta właściwość jest wykorzystywana w podziemnych systemach wykrywania i sterowania magnetycznego, gdzie zmiana stanu magnetycznego w znanej temperaturze stanowi pasywny wskaźnik termiczny. Maksymalna temperatura pracy 600°C jest określona przez zachowanie wytrzymałości mechanicznej, a nie właściwości magnetycznych — nikiel zachowuje około 60% swojej granicy plastyczności w temperaturze pokojowej w temperaturze 500°C.
Odporność na H₂S, CO₂ i wodę złożową bogatą w chlorki Podziemne i naziemne środowiska naftowe łączą siarkowodór (serwis kwaśny), rozpuszczony CO₂ (korozja węglanowa) i stężenia chlorków przekraczające dziesięciokrotnie wodę morską. Nikiel 200 jest odporny na korozję naprężeniową spowodowaną przez chlorki — tryb awarii, który ogranicza austenityczne stale nierdzewne w tych środowiskach — i jest odporny zarówno na atak gazów kwaśnych, jak i na wżerowanie spowodowane przez CO₂ w temperaturach i ciśnieniach parcjalnych typowych dla głowic odwiertów i urządzeń przetwórczych.
Ciągnione na zimno, sterowane trzpieniem — ±0,05 mm OD, ±8% jednorodności ścianki DLX ciągnie kapilarę na zimno na pływającym trzpieniu, jednocześnie kontrolując OD i ID. Rezultatem jest tolerancja OD ±0,05 mm i obwodowe odchylenie ścianki poniżej ±8% — kluczowe dla przewidywalności ciśnienia rozrywającego, gdy ścianka rury jest główną granicą ciśnienia w systemie hydraulicznym o ciśnieniu 5000 psi. Jednolita ścianka oznacza również spójną odporność na zgniatanie w zastosowaniach podmorskich, gdzie dominującym obciążeniem jest zewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne.
Kapilara bezszwowa vs spawana — Dlaczego przemysł naftowy i gazowy wymaga bezszwowej
Właściwość Bezszwowa (ciągniona na zimno) Spawana (spoiną wzdłużną)
Ciśnienie rozrywające przy równej grubości ścianki 100% obliczonego — brak obniżenia parametrów z powodu spoiny Obniżone o 15–25% — współczynnik wydajności złącza spawanego 0,75–0,85*
Serwis kwaśny (H₂S) Brak podatności na SSC — jednorodna mikrostruktura Strefa wpływu ciepła spoiny jest preferencyjnym miejscem inicjacji SSC zgodnie z NACE MR0175
Zmęczenie pod wpływem ciśnienia cyklicznego Brak nieciągłości mikrostrukturalnej do propagacji pęknięć Linia przetopu spoiny jest głównym miejscem inicjacji pęknięć zmęczeniowych
Jednorodność ścianki (360°) ±8% — kontrolowane przez pływający trzpień ±15% — ścieg spawalniczy tworzy lokalnie gruby punkt; HAZ może być cieńszy
Koszt za metr O 20–40% drożej — więcej przejść ciągnienia Niższy — ciągłe formowanie taśmy, większa przepustowość
Zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowym Linie sterowania HPHT, podmorskie przewody, serwis kwaśny Powietrze użytkowe pod niskim ciśnieniem, przewody niekrytyczne
Odnośnik ciśnienia rozrywającego — bezszwowa kapilara Ni200
OD (mm) Ścianka (mm) Obliczone ciśnienie rozrywające (MPa) Obliczone ciśnienie rozrywające (psi) MAWP przy SF 4:1 (MPa)
3,0 0,50 57 8220 14,2
3,0 0,75 85 12330 21,3
6,0 0,50 28 4110 7,1
6,0 1,00 57 8220 14,2
10,0 1,00 34 4930 8,5
10,0 1,50 51 7400 12,8
12,0 2,00 57 8220 14,2

Obliczone zgodnie ze wzorem Barlowa: P = (2 * S * t) / D, gdzie S = 170 MPa (granica plastyczności, wyżarzony Ni200). Test ciśnieniowy hydrostatyczny do 1,5* MAWP dostępny na życzenie. W przypadku zastosowań wymagających wyższego MAWP przy równoważnym OD, należy określić grubszą ściankę lub potwierdzić maksymalne ciśnienie robocze przy zapytaniu.

Odporność na serwis kwaśny i chlorki — Ni200 vs 316L
Środowisko Warunek Ni200 Stal nierdzewna 316L
H₂S (gaz kwaśny) ≤ 1 psi ciśnienia parcjalnego, ≤ 150°C Brak SSC — odporny zgodnie z definicją NACE MR0175 Podatny na SSC w HAZ — wymaga obróbki cieplnej po spawaniu
CO₂ (korozja słodka) Rozpuszczony CO₂, pH 4–5, ≤ 100°C Szybkość korozji < 0,01 mm/rok 0,1–0,5 mm/rok — ryzyko wżerowania na spawach
SSC chlorkowe > 1000 ppm Cl⁻, > 60°C Odporny — brak mechanizmu SCC chlorkowego w czystym niklu Podatny powyżej 60°C — szczególnie na spawach i w obszarach obrabianych na zimno
Woda złożowa 50 000–200 000 ppm TDS, 80–150°C Korozja ogólna < 0,02 mm/rok Korozja wżerowa i szczelinowa — niezalecane bez inhibicji
Obowiązujące normy ASTM / ASME / NACE
Norma Tytuł Znaczenie dla kapilar niklowych
ASTM B163 Bezszwowe rury niklowe i stopów niklu do wymienników ciepła i skraplaczy Norma podstawowa — bezpośrednio reguluje bezszwowe rury kapilarne niklowe do zastosowań granicy ciśnienia i wymiany ciepła. Jest to właściwa norma dla kapilar w przemyśle naftowym i gazowym.
ASME SB-163 Bezszwowe rury niklowe i stopów niklu do wymienników ciepła i skraplaczy (edycja Kodeksu Kotłów i Naczyń Ciśnieniowych ASME) Odpowiednik kodu naczyń ciśnieniowych normy ASTM B163. Wymagane, gdy kapilara jest częścią systemu ciśnieniowego ASME Sekcja VIII lub B31.3.
ASTM B161 Bezszwowe rury i rurki niklowe Dotyczy bezszwowych rur niklowych o większej średnicy i grubszej ściance. Odniesienie, gdy wymiary kapilar zbliżają się do rozmiarów rur o małej średnicy.
ASTM B725 Spawane rury niklowe i ze stopu niklowo-miedziowego Norma odniesienia dla spawanych alternatyw. Kapilara DLX jest bezszwowa i przewyższa wymagania dotyczące integralności tej normy.
NACE MR0175 / ISO 15156 Materiały do stosowania w środowiskach zawierających H₂S w produkcji ropy naftowej i gazu Nikiel 200 (UNS N02200) jest wymieniony jako dopuszczalny do serwisu kwaśnego bez podatności na pękanie środowiskowe.

ASTM B163 jest właściwą i bezpośrednio stosowalną normą dla bezszwowych rur kapilarnych niklowych. ASTM A240 (płyty ze stali nierdzewnej) i ASTM A182 (kształtki ze staliwa) nie mają zastosowania do rur kapilarnych niklowych — dotyczą one zupełnie innych rodzin materiałów i form produktów. DLX certyfikuje do limitów chemicznych i właściwości mechanicznych B163 przy każdej wysyłce.

Wybór gatunku i przewodnik po cenach referencyjnych
Gatunek Zawartość Ni Zastosowanie w przemyśle naftowym i gazowym Cena referencyjna (FOB, USD/kg)
Ni200 ≥ 99,6% Standardowe — linie hydrauliczne sterowania, wtrysk chemikaliów, rury instrumentacyjne na powierzchni 62 – 70
Ni201 ≥ 99,0% (C ≤ 0,02%) Wysokotemperaturowe — przewody czujników podziemnych, ogrzewanie parowe, linie pilotujące palników powyżej 315°C 66 – 75
N4 ≥ 99,9% (Ni+Co) Krytyczne zastosowania — linie sterowania podmorskich głowic odwiertów, środowiska gazów kwaśnych bogatych w H₂S 82 – 92
N6 ≥ 99,5% (Ni+Co) Ogólnego przeznaczenia — linie sterowania pneumatycznego, powietrze instrumentacyjne niekrytyczne, osłony ochronne 52 – 60

Ceny FOB Szanghaj, zamówienia 5–500 kg. Ceny wolumenowe dla umów rocznych. MOQ: 5 kg. Kontrola strony trzeciej SGS dostępna na życzenie. Standardowa dostawa 7–25 dni roboczych.

Skład chemiczny
Pierwiastek N4 N6 Ni200 Ni201
Ni+Co ≥ 99,9% ≥ 99,5%
Ni ≥ 99,2% ≥ 99,0%
Cu ≤ 0,015 ≤ 0,10 ≤ 0,25 ≤ 0,25
Si ≤ 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,35 ≤ 0,35
Mn ≤ 0,002 ≤ 0,05 ≤ 0,35 ≤ 0,35
C ≤ 0,01 ≤ 0,10 ≤ 0,15 ≤ 0,02
Mg ≤ 0,01 ≤ 0,10
S ≤ 0,001 ≤ 0,005 ≤ 0,01 ≤ 0,01
P ≤ 0,001 ≤ 0,002
Fe ≤ 0,04 ≤ 0,10 ≤ 0,40 ≤ 0,40

Źródło: Katalog produktów DLX Alloy. MTC EN 10204 3.1 z pełnym składem dołączonym do każdej wysyłki. Dostępna weryfikacja strony trzeciej SGS.

Właściwości mechaniczne i fizyczne — bezszwowa kapilara Ni200
Właściwość Wartość Jednostka
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) ≥ 462 MPa
Wydłużenie (A5) ≥ 35 %
Twardość 90 – 120 HB (wyżarzona)
Moduł sztywności (moduł ścinania) ~ 76 GPa (KN/mm²)
Gęstość 8,89 g/cm³
Temperatura topnienia 1435 – 1446 °C
Temperatura Curie 358 °C
Maksymalna temperatura pracy 600 °C
Rezystywność elektryczna (20°C) 0,096 * 10⁻⁶ Ω·m
Przewodność cieplna 70,2 W/m·K
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (20–100°C) 13,3 * 10⁻⁶ m/m·°C
Ciepło właściwe 456 J/kg·°C
Konstrukcja rury Bezszwowa — ciągniona na zimno na trzpieniu, bez spoiny wzdłużnej
Norma materiałowa ASTM B163 / ASME SB-163; odniesienie NACE MR0175

Źródło: Katalog produktów DLX Alloy. Temperatura Curie 358°C z opublikowanych danych fizycznych niklu. MTC EN 10204 3.1 z każdą wysyłką.

Specyfikacje zamówienia
Parametr Zakres standardowy Uwagi
Gatunki Ni200, Ni201, N4, N6 Monel dostępny do zastosowań w wodzie morskiej
Konstrukcja Bezszwowa, ciągniona na zimno Brak spoiny wzdłużnej — przystosowana do HPHT
Zakres OD 1,0 – 20 mm Tolerancja ±0,05 mm
Grubość ścianki 0,15 – 2,5 mm Określić MAWP do potwierdzenia obliczeń grubości ścianki
Długość Prosta do 6 m; zwinięta do 2000 m Zwinięta dla cienkościennych ≤ 3 mm OD
Normy ASTM B163 / ASME SB-163; NACE MR0175 Pełna certyfikacja materiałowa na wytop
Testy strony trzeciej SGS akceptowany Organizować przy zapytaniu
MOQ 5 kg Dostępna próbka do kwalifikacji ciśnieniowej

Seamless Ni200 Capillary Tubing Testing

Zapewnienie jakości — protokół inspekcji kapilar przemysłowych
  1. Skład chemiczny wytopu. Pełne OES dla każdego wytopu. Zweryfikowane pod kątem limitów składu ASTM B163 dla UNS N02200 (Ni200). Odrzucone wytopy poza specyfikacją.
  2. Inspekcja ultradźwiękowa wlewka. Perforowane półwyroby skanowane UT pod kątem wad wewnętrznych przed ciągnieniem na zimno. Laminacje lub wtrącenia > 0,1 mm oznaczone do złomowania.
  3. Kontrola wymiarowa. Laserowe OD pod kątem 0°/90°/180°/270° co 500 mm. ±0,05 mm OD, owalność ±8% wyzwala inspekcję trzpienia.
  4. Prąd wirowy — 100% długości. Każdy milimetr przechodzi przez cewkę prądu wirowego. Każda nieciągłość > 5% grubości ścianki powoduje automatyczne znakowanie.
  5. Weryfikacja właściwości mechanicznych. Wytrzymałość na rozciąganie i twardość testowane na próbkach zgodnie z partią produkcyjną zgodnie z wymaganiami ASTM B163. Wyniki rejestrowane według numeru wytopu.
  6. Test ciśnieniowy hydrostatyczny (na życzenie). Próbki długości poddawane ciśnieniu do 1,5* MAWP z 30-minutowym czasem trzymania. Wymagany brak spadku ciśnienia i brak wycieków.
Pakowanie i dostawa — kapilara dla przemysłu naftowego i gazowego
  • Długości proste (≤ 2 m): Wiązki w rękawach PE, zapinane nylonowymi pasami, pakowane w sztywne kartonowe tuby lub drewniane skrzynie z piankowymi podkładkami. Plastikowe zaślepki na każdej rurze.
  • Długie odcinki (> 2 m): Owinięte papierem VCI, grube kartonowe tuby transportowe z wewnętrznymi piankowymi przekładkami co 500 mm. Maksymalnie 20 rur na jednostkę.
  • Kapilara zwinięta (≤ 3 mm OD): Nawinięta warstwowo na szpulach o średnicy wewnętrznej 300 mm, przekładka z bibuły, próżniowo zgrzewana antystatyczna PE, dwuwarstwowy karton.
  • Dokumentacja: MTC EN 10204 3.1 na wytop zgodnie z ASTM B163. Raport SGS, jeśli zamówiono. Certyfikat pochodzenia na życzenie.

Dostawa: 7–25 dni roboczych. Dostępna usługa ekspresowa. Transport lotniczy < 30 kg; transport morski dla dużych ilości. Wyjazd: Szanghaj.

O DLX — kapilary niklowe zgodne z normami, które Twoi inżynierowie faktycznie sprawdzają

Changzhou DLX Alloy Co., Ltd. certyfikuje swoje bezszwowe kapilary niklowe zgodnie z ASTM B163 i ASME SB-163 — nie dlatego, że te normy brzmią autorytatywnie, ale dlatego, że są to normy, które faktycznie regulują bezszwowe rury niklowe do zastosowań granicy ciśnienia i wymiany ciepła. Inżynierowie ds. zaopatrzenia w przemyśle naftowym i gazowym oraz inspektorzy stron trzecich wiedzą, jaka jest różnica między B163 (rury niklowe) a A240 (płyty ze stali nierdzewnej). Od 2002 roku nasza fabryka o powierzchni 12 000 m² w Changzhou, specjalizująca się wyłącznie w niklu, produkuje bezszwowe rury niklowe do zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym, od wydobycia po przetwórstwo — od podmorskich linii hydraulicznych sterowania po naziemne rury instrumentacyjne w rafineriach. Certyfikat ISO9001, miesięczna zdolność produkcyjna 500 ton, obsługujemy klientów z sektora energetycznego w ponad 40 krajach. Każda wysyłka zawiera MTC EN 10204 3.1 specyficzne dla wytopu z udokumentowanym składem chemicznym i właściwościami mechanicznymi w odniesieniu do limitów specyfikacji ASTM B163.

changzhou dlx alloy

Najczęściej zadawane pytania
P: Która norma ASTM dotyczy kapilar niklowych — a dlaczego nie A240 lub A182?

ASTM B163 dotyczy bezszwowych rur niklowych i stopów niklu do wymienników ciepła i skraplaczy — jest to właściwa norma dla kapilar niklowych w każdym zastosowaniu granicy ciśnienia lub wymiany ciepła. ASTM A240 dotyczy płyt, blach i taśm ze stali nierdzewnej — nie rur, i nie niklu. ASTM A182 dotyczy kutych kołnierzy i złączek rurowych ze staliwa — nie rur kapilarnych, i nie niklu. Podawanie A240 lub A182 w przypadku produktu kapilarnego niklowego jest błędem w specyfikacji materiałowej. DLX certyfikuje do B163 na wytop przy każdej wysyłce.

P: Czy te rury nadają się do serwisu kwaśnego (środowiska zawierające H₂S)?

Tak. Nikiel 200 (UNS N02200) jest wymieniony jako dopuszczalny do serwisu kwaśnego zgodnie z NACE MR0175/ISO 15156 bez podatności na pękanie środowiskowe. Nie jest podatny na pękanie naprężeniowe pod wpływem siarkowodoru i jest odporny na kruchość wodorową przy typowych ciśnieniach parcjalnych w głowicach odwiertów. W przypadku bardzo agresywnych środowisk gazów kwaśnych z H₂S powyżej 1 psi i temperatur powyżej 150°C zaleca się kapilarę gatunku N4 (99,9% Ni) lub Monel 400. Proszę podać stężenie H₂S i warunki pracy w celu uzyskania rekomendacji materiałowej.

P: Jakie ciśnienie znamionowe mogę oczekiwać dla danego OD i grubości ścianki?

Ciśnienie rozrywające jest zgodne ze wzorem Barlowa: P = (2 * S * t) / D. Dla wyżarzonego Ni200 (S ≈ 170 MPa granica plastyczności), kapilara o OD 6 mm * ściance 1 mm ma ciśnienie rozrywające około 57 MPa (8220 psi) i zalecane MAWP 14,2 MPa przy współczynniku bezpieczeństwa 4:1. Odnośnik do tabeli ciśnienia rozrywającego powyżej dla typowych kombinacji OD/ścianki. Proszę podać docelowe MAWP przy zapytaniu w celu potwierdzenia grubości ścianki.

P: Czy dostarczacie inspekcję SGS lub inną inspekcję strony trzeciej?

Tak. Inspekcja strony trzeciej SGS jest akceptowana i organizowana w naszym zakładzie w Changzhou. Inspektor nadzoruje identyfikację materiału, weryfikację wymiarów, pobieranie próbek i testy mechaniczne. Mogą być również akceptowane BV, TÜV i DNV — proszę potwierdzić przy zamówieniu. Raport z inspekcji jest dołączony do dokumentacji wysyłkowej.

P: Czy możecie dostarczyć kapilarę zwiniętą do długich podmorskich przewodów?

Tak. Dla kapilar cienkościennych (≤ 3 mm OD, ścianka ≤ 0,5 mm) dostarczamy ciągłe zwoje o długości 500–2000 metrów na szpulę — ciągnione jako jedna ciągła długość bez spoin orbitalnych. Proszę podać wymaganą ciągłą długość, OD, grubość ścianki i stan dostawy przy zapytaniu. Potwierdzimy wykonalność i pojemność szpuli w ciągu 24 godzin.