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 roku|Fabryka o powierzchni 12 000 m²|OD 1,0–20 mm Bez szwu|Statek 7–25 dni
Bezszwowa kapilara Ni200 do przemysłu naftowego i gazowego — ciągniona na zimno, z certyfikatem B163, przewody hydrauliczne i oprzyrządowania HPHT

Uniwersalna kapilara niklowa o twardości 90–120 HB służy do dozowania powietrza przyrządowego i chemikaliów pod niskim ciśnieniem. Nie działa to w przypadku hydraulicznego przewodu sterującego pod ciśnieniem 5000 psi w głowicy odwiertu podmorskiego, gdzie ścianka rury musi wytrzymać ciśnienie rozrywające w temperaturze 150°C po zanurzeniu w wyprodukowanej wodzie nasyconej H₂S i CO₂. Do takich warunków firma DLX dostarcza nikiel kapilarny ciągniony na zimno z przebitych wgłębień na pływającym trzpieniu — bez spoiny wzdłużnej, bez strefy wtopienia, bez słabej płaszczyzny. Wyprodukowano zgodnie z normami ASTM B163 i ASME SB-163 dla bezszwowych niklowych rur wymiennika ciepła i skraplacza, z pełną normą EN 10204 3.1 MTC na ciepło i dostępną weryfikacją strony trzeciej SGS. To nie jest ta sama kapilara, którą dostarczamy do laboratoryjnej chromatografii gazowej. Został zaprojektowany specjalnie do zastosowań na polach naftowych: hydraulicznych przewodów uruchamiających, kapilar wtrysku środków chemicznych, przewodów do pomiaru ciśnienia w odwiercie i górnych rurek instrumentów, gdzie wyciek jest zdarzeniem zapewniającym bezpieczeństwo, a nie ponowną kalibracją.

Seamless Ni200 Capillary Tubing — Cold-Drawn for Tight-Radius Bending, Stable to 600°C, Immune to Caustic Attack 0Seamless Ni200 Capillary Tubing — Cold-Drawn for Tight-Radius Bending, Stable to 600°C, Immune to Caustic Attack 1Seamless Ni200 Capillary Tubing — Cold-Drawn for Tight-Radius Bending, Stable to 600°C, Immune to Caustic Attack 2

Dostępne wymiary
Parametr Zakres Tolerancja
Średnica zewnętrzna (OD) 1,0 – 20 mm ±0,05 mm
Grubość ścianki 0,15 – 2,5 mm ±8% odchylenia obwodowego maks
Długość (prosta) Do 6 m Tolerancja cięcia ±2 mm
Długość (zwinięta) Do 2000 m (cienkościenne ≤ 3 mm OD) Ciągłe o pojedynczej długości, bez spawów orbitalnych
Stan dostawy Ciągnione na zimno; wyżarzane (90–120 HB) lub na zamówienie
Obowiązujące standardy ASTM B163 / ASME SB-163 (bezszwowa rura niklowa); ASTM B161, B725 w celach informacyjnych

Niestandardowe kombinacje ścian OD * poza standardowym zakresem na zamówienie. W zapytaniu należy podać MAWP w celu potwierdzenia grubości ścianki.

Podstawowe zalety
Bez szwu, bez spoin wzdłużnych — ścieżka zerowego wycieku przy HPHTPrzy ciśnieniu 5000 psi i temperaturze 150°C wzdłużna linia wtopienia spawanej kapilary jest źródłem naprężeń i preferowanym miejscem korozji — szczególnie w płynach zawierających H₂S, gdzie pękanie naprężeniowe siarczkowe powoduje nieciągłości mikrostrukturalne. DLX wyciąga tę kapilarę z przebitego kęsa na pływającym trzpieniu – bez spawu, bez strefy wtopienia i bez cech mikrostrukturalnych różniących się od metalu macierzystego. Ściana jest jednorodna w zakresie 360° — jest szczelna przy ciśnieniach, przy których spawane rozwiązania alternatywne wymagają obniżenia parametrów znamionowych.
ASTM B163 / ASME SB-163 — Właściwy standard dla niklowej rurki kapilarnejASTM B163 dotyczy bezszwowych rur skraplaczy i wymienników ciepła z niklu i stopów niklu — bezpośrednio stosowana norma dotycząca kapilar niklowych w warunkach ciśnieniowych. ASME SB-163 to odpowiednia edycja kodu zbiornika ciśnieniowego. Są to standardy, których inżynierowie zajmujący się zaopatrzeniem w ropę i gaz oraz zapewnienie jakości oczekują od rur niklowych MTC. DLX certyfikuje każdy rodzaj ciepła zgodnie z limitami chemicznymi i mechanicznymi B163 i dostarcza na dowód pełną dokumentację EN 10204 3.1.
Temperatura Curie 358°C — reakcja ferromagnetyczna spada znacznie poniżej pułapu pracy 600°CCzysty nikiel traci swój ferromagnetyzm w temperaturze 358°C (676°F) – czyli w punkcie Curie. Powyżej tej temperatury nikiel staje się paramagnetyczny. Właściwość tę wykorzystuje się w odwiertowych systemach wykrywania i uruchamiania magnetycznego, w których zmiana stanu magnetycznego w znanej temperaturze stanowi pasywny wskaźnik termiczny. Maksymalna temperatura pracy wynosząca 600°C zależy od zachowania wytrzymałości mechanicznej, a nie od właściwości magnetycznych — nikiel zachowuje około 60% swojej granicy plastyczności w temperaturze pokojowej przy 500°C.
Jest odporny na H₂S, CO₂ i wodę bogatą w chlorkiW odwiertach i na powierzchni pól naftowych występuje siarkowodór (kwaśna usługa), rozpuszczony CO₂ (korozja wywołana kwasem węglowym) i stężenia chlorków przekraczające o rząd wielkości wodę morską. Nickel 200 jest odporny na pękanie korozyjne naprężeniowe chlorków – rodzaj awarii, który ogranicza austenityczne stale nierdzewne w tych środowiskach – i jest odporny zarówno na atak kwaśnych gazów, jak i wżery CO₂ w temperaturach i ciśnieniach cząstkowych typowych dla głowic odwiertów i sprzętu przetwórczego.
Ciągnione na zimno, sterowane trzpieniem — ±0,05 mm średnicy zewnętrznej, ±8% jednorodności ściankiDLX ciągnie kapilarę na zimno przez pływający trzpień, kontrolując jednocześnie średnicę zewnętrzną i wewnętrzną. Rezultatem jest tolerancja średnicy zewnętrznej ±0,05 mm i zmienność ścianki obwodowej utrzymywana na poziomie ±8% – co jest krytyczne dla przewidywalności ciśnienia rozrywającego, gdy ściana rury stanowi główną granicę ciśnienia w układzie hydraulicznym o ciśnieniu 5000 psi. Stała ściana oznacza również stałą odporność na zapadanie się w zastosowaniach podwodnych, gdzie dominującym obciążeniem jest zewnętrzne ciśnienie hydrostatyczne.
Kapilara bez szwu vs spawana — dlaczego w przemyśle naftowym i gazowym określa się ją jako bez szwu
Nieruchomość Bez szwu (ciągnione na zimno) Spawane (szew wzdłużny)
Ciśnienie rozrywające przy równej ścianie 100% obliczonych wartości — bez obniżenia parametrów szwów Obniżone 15–25% — współczynnik wydajności złącza spawanego 0,75–0,85*
Kwaśna obsługa (H₂S) Brak podatności na SSC – jednorodna mikrostruktura Weld HAZ jest preferowanym miejscem inicjacji SSC zgodnie z NACE MR0175
Cykliczne zmęczenie ciśnieniowe Brak nieciągłości mikrostrukturalnych powodujących powstawanie pęknięć Linia wtopienia spoiny jest głównym miejscem inicjacji pęknięć zmęczeniowych
Jednolitość ściany (360°) ±8% — kontrolowane za pomocą pływającego trzpienia ±15% — ścieg spoiny tworzy miejscową grubą plamę; HAZ może być cieńszy
Koszt za metr Premia 20–40% — więcej losowań Niższe — ciągłe formowanie pasków, większa przepustowość
Pasuje do ropy i gazu Linie sterujące HPHT, podmorskie pępowiny, kwaśna obsługa Powietrze użytkowe niskiego ciśnienia, przewód niekrytyczny
Wartość odniesienia ciśnienia rozrywającego — bezszwowa kapilara Ni200
średnica zewnętrzna (mm) Ściana (mm) Obliczony rozerwanie (MPa) Obliczony wybuch (psi) MAWP przy 4:1 SF (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

Obliczane według wzoru Barlowa: P = (2 * S * t) / D gdzie S = 170 MPa (granica plastyczności, wyżarzony Ni200). Test hydrostatyczny do 1,5* MAWP dostępny na żądanie. W przypadku zastosowań wymagających wyższego MAWP przy równoważnej średnicy zewnętrznej należy określić pogrubioną ściankę lub potwierdzić maksymalne ciśnienie robocze na zapytanie.

Odporność na kwasy i chlorki — Ni200 vs 316L
Środowisko Stan Ni200 Stal nierdzewna 316L
H₂S (kwaśny gaz) ≤ 1 psi ciśnienie cząstkowe, ≤ 150°C Brak SSC — odporność według definicji NACE MR0175 Podatny na SSC w SWC – wymaga obróbki cieplnej po spawaniu
CO₂ (słodka korozja) Rozpuszczony CO₂, pH 4–5, ≤ 100°C Szybkość korozji < 0,01 mm/rok 0,1–0,5 mm/rok — ryzyko wżerów na spoinach
Chlorek SCC > 1000 ppm Cl⁻, > 60°C Odporny – brak chlorkowego mechanizmu SCC w czystym niklu Wrażliwy powyżej 60°C – zwłaszcza na spoinach i obszarach obrabianych na zimno
Wytworzona woda 50 000–200 000 ppm TDS, 80–150°C Korozja ogólna < 0,02 mm/rok Korozja wżerowa i szczelinowa — niezalecana bez hamowania
Obowiązujące normy ASTM / ASME / NACE
Standard Tytuł Znaczenie dla kapilary niklowej
ASTM B163 Bezszwowe rury skraplacza i wymiennika ciepła z niklu i stopu niklu Norma podstawowa — bezpośrednio reguluje bezszwową niklową rurkę kapilarną do zastosowań związanych z granicą ciśnienia i przewodzeniem ciepła. Jest to prawidłowy standard dla kapilary ropy i gazu.
ASMESB-163 Bezszwowe rury skraplacza i wymiennika ciepła z niklu i stopu niklu (kocioł i zbiornik ciśnieniowy ASME, wydanie kodowe) Odpowiednik kodu zbiornika ciśnieniowego ASTM B163. Wymagane, gdy kapilara jest częścią układu ciśnieniowego ASME sekcja VIII lub B31.3.
ASTM B161 Bezszwowa rura i rurka z niklu Ma zastosowanie do bezszwowych rur niklowych o większej średnicy i cięższych ściankach. Odniesienie, gdy wymiary kapilar są zbliżone do wymiarów rur o małych średnicach.
ASTM B725 Spawana rura ze stopu niklu i niklu i miedzi Norma referencyjna dla spawanej alternatywy. Kapilara DLX jest bezszwowa i przekracza wymagania dotyczące integralności tej normy.
NACE MR0175 / ISO 15156 Materiały do ​​stosowania w środowiskach zawierających H₂S przy produkcji ropy i gazu Nikiel 200 (UNS N02200) jest wymieniony jako dopuszczalny do kwaśnego spożycia bez podatności na pękanie środowiskowe.

ASTM B163 to właściwa i bezpośrednio stosowana norma dotycząca bezszwowych rurek kapilarnych z niklu. ASTM A240 (płyta ze stali nierdzewnej) i ASTM A182 (łączniki ze stali kutej) nie mają zastosowania do niklowych rurek kapilarnych — regulują one całkowicie różne rodziny materiałów i postaci produktów. DLX poświadcza zgodność z limitami chemicznymi i mechanicznymi B163 w przypadku każdej przesyłki.

Przewodnik po wyborze klas i cenach referencyjnych
Stopień Zawartość Ni Dopasowanie do zastosowań w przemyśle naftowym i gazowym Cena referencyjna (FOB, USD/kg)
Ni200 ≥ 99,6% Standard — hydrauliczne przewody sterujące, wtrysk substancji chemicznych, górne przewody instrumentu 62 – 70
Ni201 ≥ 99,0% (C ≤ 0,02%) Wysoka temperatura — przewody czujników w odwiercie, śledzenie pary, przewody pilotowe pochodni powyżej 315°C 66 – 75
N4 ≥ 99,9% (Ni+Co) Usługi krytyczne — podmorskie linie sterujące głowicy odwiertu, środowiska kwaśnego gazu bogatego w H₂S 82 – 92
N6 ≥ 99,5% (Ni+Co) Użyteczność ogólna — pneumatyczne przewody sterujące, niekrytyczne powietrze przyrządowe, przewód ochronny 52 – 60

Ceny FOB Shanghai, zamówienia 5–500 kg. Ceny wolumenowe dla kontraktów rocznych. MOQ: 5 kg. Kontrola strony trzeciej SGS dostępna na żądanie. Dostawa standardowa 7–25 dni roboczych.

Skład chemiczny
Element 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. EN 10204 3.1 MTC z pełnym składem zawartym w każdej przesyłce. Dostępna weryfikacja przez stronę trzecią SGS.

Właściwości mechaniczne i fizyczne — Bezszwowa kapilara Ni200
Nieruchomość Wartość Jednostka
Wytrzymałość na rozciąganie (Rm) ≥ 462 MPa
Wydłużenie (A5) ≥ 35 %
Twardość 90 – 120 HB (wyżarzany)
Moduł sztywności (moduł ścinania) ~ 76 GPa (KN/mm²)
Gęstość 8,89 g/cm3
Temperatura topnienia 1435 – 1446 °C
Temperatura Curie’go 358 °C
Maksymalna temperatura pracy 600 °C
Oporność elektryczna (20°C) 0,096 * 10⁻⁶ Ω·m
Przewodność cieplna 70.2 W/m·K
WRC (20–100°C) 13,3 * 10⁻⁶ m/m·°C
Ciepło właściwe 456 J/kg·°C
Konstrukcja rurowa Bez szwu — ciągnione 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 na podstawie opublikowanych danych dotyczących właściwości fizycznych niklu. EN 10204 3.1 MTC przy każdej dostawie.

Specyfikacje zamawiania
Parametr Zakres standardowy Notatki
Oceny Ni200, Ni201, N4, N6 Monel dostępny do obsługi wody morskiej
Budowa Bezszwowe, ciągnione na zimno Brak spoiny wzdłużnej — klasa HPHT
Zakres OD 1,0 – 20 mm Tolerancja ±0,05 mm
Grubość ścianki 0,15 – 2,5 mm Określ MAWP dla potwierdzenia obliczeń ściennych
Długość Prosto do 6 m; zwinięty do 2000 m Zwijane do cienkościennych ścianek o średnicy zewnętrznej ≤ 3 mm
Standardy ASTM B163 / ASME SB-163; NACE MR0175 Pełna certyfikacja materiałowa na ciepło
Testowanie stron trzecich SGS zaakceptowane Umów się na zapytanie
MOQ 5 kg Dostępna próbka do kwalifikacji ciśnienia

High Purity Nickel Alloy Wire | For Structural Strength Applications 5

Zapewnienie jakości — protokół kontroli kapilar przemysłowych
  1. Roztopić chemię.Pełny OES na każdym upale. Zweryfikowano pod kątem ograniczeń składu ASTM B163 dla UNS N02200 (Ni200). Odrzucone serie poza specyfikacją.
  2. Kontrola ultradźwiękowa kęsów.Przebite wgłębienia skanowano metodą UT pod kątem wad wewnętrznych przed ciągnieniem na zimno. Laminacje lub wtrącenia > 0,1 mm oznaczone jako złom.
  3. Kontrola wymiarowa.Laserowa średnica zewnętrzna przy 0°/90°/180°/270° co 500 mm. ±0,05 mm OD, owalność <2%. Grubość ścianki ultradźwiękowej w czterech pozycjach obwodowych na metr. Odchylenie > ±8% powoduje kontrolę trzpienia.
  4. Prąd wirowy — 100% długości.Każdy milimetr przechodzi przez cewkę prądu wirowego. Każda nieciągłość > 5% grubości ścianki powoduje automatyczne oznaczenie.
  5. Weryfikacja właściwości mechanicznych.Testowane na rozciąganie i twardość na odcinkach próbnych każdej partii produkcyjnej zgodnie z wymaganiami ASTM B163. Wyniki zapisane w odniesieniu do liczby rui.
  6. Test hydrostatyczny (na żądanie).Próbki pod ciśnieniem do 1,5* MAWP z 30-minutowym zatrzymaniem. Zerowy spadek ciśnienia, brak konieczności wycieków.
Pakowanie i dostawa — kapilara naftowa i gazowa
  • Odcinki proste (≤ 2 m):Wiązki z rękawami PE i owiniętymi nylonowymi paskami, pakowane w sztywne tuby kartonowe lub drewniane skrzynki z piankowymi poduszkami. Plastikowe zaślepki na każdą rurkę.
  • Długie odcinki (> 2 m):Folia papierowa VCI, tuby transportowe z grubej tektury z wewnętrznymi przekładkami piankowymi co 500 mm. Maksymalnie 20 probówek na jednostkę.
  • Zwinięta kapilara (≤ 3 mm OD):Nawinięta warstwowo na szpulach o średnicy wewnętrznej 300 mm, przekładka bibułkowa, uszczelniony próżniowo antystatyczny PE, karton z podwójnymi ściankami.
  • Dokumentacja:EN 10204 3,1 MTC na ciepło zgodnie z ASTM B163. Raport SGS, jeśli został zamówiony. Świadectwo pochodzenia na życzenie.

Dostawa:7–25 dni roboczych. Dostępna usługa przyspieszona. Fracht lotniczy < 30 kg; fracht morski masowy. Wyjazd: Szanghaj.

O DLX — kapilara niklowa zgodna ze standardami, które faktycznie sprawdzają Twoi inżynierowie

Changzhou DLX Alloy Co., Ltd. certyfikuje swoje bezszwowe kapilary niklowe zgodnie z ASTM B163 i ASME SB-163 — nie dlatego, że te standardy brzmią wiarygodnie, ale dlatego, że są to standardy, które faktycznie regulują bezszwowe rurki niklowe w zakresie usług związanych z ciśnieniem i transferem ciepła. Inżynierowie zajmujący się zaopatrzeniem w ropę i gaz oraz inspektorzy zewnętrzni znają różnicę między B163 (rura niklowa) a A240 (płyta ze stali nierdzewnej). Od 2002 roku w naszym zakładzie w Changzhou, wytwarzającym wyłącznie nikiel, o powierzchni 12 000 m², produkujemy bezszwowe rury niklowe do zastosowań w wydobyciu, środkowym i dalszym wydobyciu ropy i gazu – od podmorskich hydraulicznych linii sterujących po rurociągi do przyrządów rafinerii na lądzie. Certyfikat ISO9001, wydajność miesięczna 500 ton, obsługa klientów z sektora energetycznego w ponad 40 krajach. Każda przesyłka zawiera specyficzną dla ciepła normę EN 10204 3.1 MTC ze zmierzonymi właściwościami chemicznymi i mechanicznymi udokumentowanymi zgodnie z limitami specyfikacji ASTM B163.

Good Mechanical Properties Pure Nickel Wire 0.025mm for Russia 9

Często zadawane pytania
P: Która norma ASTM ma zastosowanie do kapilar niklowych — a dlaczego nie A240 lub A182?

ASTM B163 dotyczy bezszwowych rur skraplaczy i wymienników ciepła z niklu i stopów niklu — jest to właściwa norma dla kapilar niklowych w wszelkich zastosowaniach związanych z ograniczeniem ciśnienia lub przenoszeniem ciepła. ASTM A240 dotyczy płyt, arkuszy i taśm ze stali nierdzewnej – a nie rur i niklu. Norma ASTM A182 dotyczy kołnierzy i złączek rurowych z kutej stali stopowej – nie rurek kapilarnych ani niklu. Cytowanie A240 lub A182 w przypadku niklowego produktu kapilarnego jest błędem w specyfikacji materiału. DLX poświadcza certyfikatem B163 na ciepło w każdej przesyłce.

P: Czy ta rura nadaje się do pracy w kwaśnych warunkach (środowiska zawierające H₂S)?

Tak. Nikiel 200 (UNS N02200) jest wymieniony jako dopuszczalny do kwaśnego spożycia zgodnie z NACE MR0175/ISO 15156 bez podatności na pękanie środowiskowe. Nie podlega pękaniu naprężeniowemu siarczkowemu i jest odporny na kruchość wodorową przy typowych ciśnieniach cząstkowych w głowicy odwiertu. W przypadku bardzo agresywnych środowisk gazów kwaśnych, w których występuje H₂S powyżej 1 psi i temperatury powyżej 150°C, zalecana jest kapilara klasy N4 (99,9% Ni) lub Monel 400. Podaj stężenie H₂S i warunki pracy, aby uzyskać zalecenia materiałowe.

P: Jakiego ciśnienia mogę się spodziewać przy danej średnicy zewnętrznej i grubości ścianki?

Ciśnienie rozrywające jest zgodne ze wzorem Barlowa: P = (2 * S * t) / D. W przypadku wyżarzonego Ni200 (wydajność S ≈ 170 MPa), kapilara o ściance 6 mm OD * 1 mm daje w przybliżeniu 57 MPa (8220 psi) rozerwanie i zalecaną MAWP 14,2 MPa przy współczynniku bezpieczeństwa 4:1. Aby zapoznać się z typowymi kombinacjami średnicy zewnętrznej/ściany, należy zapoznać się z powyższą tabelą referencyjną ciśnienia rozrywającego. Podaj docelowy MAWP w zapytaniu o potwierdzenie grubości ścianki.

P: Czy zapewniacie kontrolę SGS lub inną stronę trzecią?

Tak. Inspekcja strony trzeciej SGS jest akceptowana i organizowana w naszym zakładzie w Changzhou. Inspektor jest świadkiem identyfikacji materiału, weryfikacji wymiarów, pobierania próbek i testów mechanicznych. BV, TÜV i DNV mogą być również uwzględnione — należy to potwierdzić przy składaniu zamówienia. Raport z inspekcji jest dołączony do dokumentacji wysyłkowej.

P: Czy możesz dostarczyć zwiniętą kapilarę do długich podwodnych przewodów pępowinowych?

Tak. W przypadku cienkościennych kapilar (≤ 3 mm OD, ścianka ≤ 0,5 mm) dostarczamy ciągłe zwoje o długości 500–2000 metrów na szpulę – ciągnione jako pojedynczy ciągły odcinek bez spoin orbitalnych. W zapytaniu podaj wymaganą długość ciągłą, średnicę zewnętrzną, ścianę i stan dostawy. Wykonalność i pojemność szpuli potwierdzamy w ciągu 24 godzin.