La diferencia en el precio de mercado entre los tubos de acero sin costura de paredes delgadas y los tubos de acero sin costura de paredes gruesas depende principalmente del proceso de producción, el costo del material, el campo de aplicación y la demanda. Las siguientes son sus principales diferencias en precio y transporte:
1. Diferencia de precio de mercado
Tubería de acero sin costura de paredes delgadas:
Menor costo: debido al delgado espesor de la pared, se utilizan menos materias primas y el costo de fabricación es relativamente bajo.
Ampliamente utilizado: Se utiliza principalmente en ocasiones con bajos requisitos de resistencia y resistencia a la presión, como construcción, decoración, transporte de fluidos, etc., con gran demanda en el mercado.
Pequeñas fluctuaciones de precios: generalmente, el precio es estable y se ve muy afectado por el mercado del acero.
Tubería de acero sin costura de paredes gruesas:
Mayor costo: el espesor de la pared es grande, se utilizan más materias primas y el proceso de producción es complejo, lo que genera mayores costos.
Requisitos de alto rendimiento: comúnmente utilizado en campos con alta presión y requisitos de alta resistencia estructural, como equipos mecánicos, petroquímicos, calderas, etc., con altos requisitos de resistencia a la compresión y resistencia a la corrosión.
Altos precios y grandes fluctuaciones: debido a la rígida demanda de tubos de acero de paredes gruesas en campos específicos, el precio fluctúa relativamente mucho, especialmente cuando aumenta el precio de las materias primas de acero.
2. Precauciones de transporte
Tubería de acero sin costura de paredes delgadas:
Fácil de deformar: debido a la pared delgada de la tubería, es fácil que se deforme por fuerzas externas durante el transporte, especialmente al agruparla y apilarla.
Evite rayones: la superficie de las tuberías de paredes delgadas se daña fácilmente y se deben tomar las medidas de protección adecuadas, como cubrir la superficie con una tela plástica u otros materiales protectores.
Atado estable: Es necesario utilizar correas blandas o correas de acero especiales para atar para evitar la deformación del cuerpo de la tubería debido a un apriete excesivo.
Tubería de acero sin costura de paredes gruesas:
Peso pesado: los tubos de acero de paredes gruesas son pesados y se requiere un gran equipo de elevación durante el transporte, y las herramientas de transporte deben tener suficiente capacidad de carga.
Apilamiento estable: debido al gran peso de las tuberías de acero, se debe considerar el equilibrio y la estabilidad durante el apilamiento para evitar rodar o volcar, especialmente durante el transporte para evitar deslizamientos o colisiones.
Seguridad en el transporte: durante el transporte de larga distancia, se debe prestar especial atención a herramientas como almohadillas antideslizantes y bloques de soporte entre tuberías de acero para evitar daños causados por fricción e impacto.
El precio de los tubos de acero sin costura de paredes delgadas es relativamente bajo, pero se debe prestar atención a evitar deformaciones y daños a la superficie durante el transporte; mientras que el precio de los tubos de acero sin costura de paredes gruesas es más alto y se debe prestar especial atención a la seguridad, la estabilidad y el control del peso durante el transporte. Sin embargo, todavía es necesario evaluar los tubos de acero sin costura con materiales y especificaciones especiales.
Las principales tuberías de acero sin costura de Sanonpipe incluyen tuberías para calderas, tuberías para fertilizantes, tuberías para petróleo y tuberías estructurales.
1.Tuberías de caldera40%
ASTM A335/A335M-2018: P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92;GB/T5310-2017: 20g, 20mng, 25mng, 15mog, 20mog, 12crmog, 15crmog, 12cr2mog, 12crmovg;ASMESA-106/ SA-106M-2015: GR.B, CR.C; ASTMA210(A210M)-2012: SA210GrA1, SA210 GrC; ASME SA-213/SA-213M: T11, T12, T22, T23, T91, P92, T5, T9, T21; GB/T 3087-2008: 10#, 20#;
2.tubo de linea30%
API 5L: PSL 1, PSL 2;
3.Tubería petroquímica10%
GB9948-2006: 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, 20G, 20MnG, 25MnG; GB6479-2013: 10, 20, 12CrMo, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo, 12Cr5Mo, 10MoWVNb, 12SiMoVNb;GB17396-2009:20, 45, 45Mn2;
4.tubo intercambiador de calor10%
ASME SA179/192/210/213: SA179/SA192/SA210A1.
SA210C/T11 T12, T22.T23, T91. T92
5.Tuberia mecanica10%
GB/T8162: 10, 20, 35, 45, Q345, 42CrMo; ASTM-A519:1018, 1026, 8620, 4130, 4140; EN10210: S235GRHS275JOHS275J2H; ASTM-A53: GR.A GR.B
Hora de publicación: 11 de octubre de 2024