Cal é a diferenza entre o prezo de mercado dos tubos de aceiro sen costura de paredes finas e os tubos de aceiro sen costura de paredes grosas?

A diferenza de prezo de mercado entre os tubos de aceiro sen costura de paredes finas e os tubos de aceiro sen costura de paredes grosas depende principalmente do proceso de produción, o custo do material, o campo de aplicación e a demanda. As seguintes son as súas principais diferenzas de prezo e transporte:

1. Diferenza de prezo de mercado
Tubo de aceiro sen costura de paredes finas:

Menor custo: debido ao espesor da parede delgada, úsanse menos materias primas e o custo de fabricación é relativamente baixo.

Amplamente utilizado: úsase principalmente en ocasións con baixos requisitos de resistencia e resistencia á presión, como construción, decoración, transporte de fluídos, etc., cunha gran demanda do mercado.

Pequenas flutuacións de prezos: en xeral, o prezo é estable e vese moi afectado polo mercado do aceiro.

Tubo de aceiro sen costura de paredes grosas:

Maior custo: o grosor da parede é grande, utilízanse máis materias primas e o proceso de produción é complexo, o que supón custos máis elevados.

Requisitos de alto rendemento: Úsase habitualmente en campos con requisitos de alta presión e alta resistencia estrutural, como equipos mecánicos, petroquímicos, caldeiras, etc., con altos requisitos de resistencia á compresión e resistencia á corrosión.

Prezo elevado e grandes flutuacións: debido á ríxida demanda de tubos de aceiro de paredes grosas en campos específicos, o prezo fluctúa relativamente moito, especialmente cando o prezo das materias primas de aceiro aumenta.
2. Precaucións de transporte
Tubo de aceiro sen costura de paredes finas:

Fácil de deformar: debido á fina parede do tubo, é fácil deformarse por forzas externas durante o transporte, especialmente cando se agrupan e se apilan.
Evitar arañazos: a superficie dos tubos de paredes delgadas danarase facilmente e débense adoptar as medidas de protección adecuadas, como cubrir a superficie con tea plástica ou outros materiais de protección.
Empaquetado estable: é necesario utilizar cintas brandas ou cintas de aceiro especiais para aglutinar para evitar a deformación do corpo da tubaxe debido a un apretado excesivo.
Tubo de aceiro sen costura de paredes grosas:

Peso pesado: os tubos de aceiro de paredes grosas son pesados ​​e é necesario un gran equipo de elevación durante o transporte e as ferramentas de transporte deben ter capacidade de carga suficiente.
Apilado estable: debido ao gran peso dos tubos de aceiro, débese considerar o equilibrio e a estabilidade durante o empilhado para evitar rodar ou envorcar, especialmente durante o transporte para evitar deslizamentos ou colisións.
Seguridade no transporte: durante o transporte a longa distancia, débese prestar especial atención ás ferramentas como almofadas antideslizantes e bloques de apoio entre tubos de aceiro para evitar danos causados ​​pola fricción e o impacto.
O prezo dos tubos de aceiro sen costura de paredes finas é relativamente baixo, pero débese prestar atención a evitar a deformación e os danos na superficie durante o transporte; mentres que o prezo dos tubos de aceiro sen costura de paredes grosas é maior, e debe prestarse especial atención á seguridade, estabilidade e xestión do peso durante o transporte. Non obstante, os tubos de aceiro sen costura con materiais e especificacións especiais aínda deben ser realmente avaliados.
Os tubos de aceiro sen costura principais de Sanonpipe inclúen tubos de caldeira, tubos de fertilizantes, tubos de aceite e tubos estruturais.

1.Tubos de caldeiras40 %
ASTM A335/A335M-2018: P5, P9, P11, P12, P22, P91, P92;GB/T5310-2017: 20g, 20mng, 25mng, 15mog, 20mog, 12crmog, 15crmog, 12cr2mog, 12crmovg;ASME SA-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 liña30 %
API 5L: PSL 1, PSL 2;
3.Tubo petroquímico10 %
GB9948-2006: 15MoG, 20MoG, 12CrMoG, 15CrMoG, 12Cr2MoG, 12CrMoVG, 20G, 20MnG, 25MnG; GB6479-2013: 10, 20, 12CrMo, 15CrMo, 12Cr1MoV, 12Cr2Mo, 12Cr5Mo, 10MoWVNb, 12SiMoVN b;GB17396-2009:20, 45n2, 45M;
4.tubo intercambiador de calor10 %
ASME SA179/192/210/213: SA179/SA192/SA210A1.
SA210C/T11 T12, T22.T23, T91. T92
5.Tubo mecánico10 %
GB/T8162: 10, 20, 35, 45, Q345, 42CrMo; ASTM-A519:1018, 1026, 8620, 4130, 4140; EN10210: S235GRHS275JOHS275J2H; ASTM-A53: GR.A GR.B

tubo de aceiro

Hora de publicación: 11-Oct-2024