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上海螺旋焊管廠

發布時間:2023-03-16 01:20:03

Ⅰ 321不銹鋼的生產廠家推薦

321屬於美標含鈦型奧氏體不銹鋼,執行標准:ASTM A240/A240M-19

321不銹鋼其性能與304非常相似,但是由於加入了金屬鈦,使其具有了更好的耐晶界腐蝕性及高溫強度。由於添加金屬鈦,使其有效的控制了碳化鉻的形成。

321不銹鋼化學成分如下圖:

321不銹鋼行業應用:

應用於抗晶界腐蝕性要求高化學、煤炭、石油產業的野外露天機器,建材耐熱零件及熱處理有困難的零件

1 . 石油廢氣燃燒管道

2 . 發動機排氣管

3 . 鍋爐外殼,熱交換器,加熱爐部件

4 . 柴油機用消音部件

5 . 鍋爐壓力容器

6 . 化學品運輸車

7 . 伸縮接頭

8 . 燃爐管道及烘乾機用螺旋焊管

Ⅱ 管道的管道前景

當流體的流量已知時,管徑的大小取決於允許的流速或允許的摩擦阻力(壓力降)。流速大時管徑小,但壓力降值增大。因此,流速大時可以節省管道基建投資,但泵和壓縮機等動力設備的運行能耗費用增大。此外,如果流速過大,還有可能帶來一些其他不利的因素。因此管徑應根據建設投資、運行費用和其他技術因素綜合考慮決定。
管子、管子聯接件、閥門和設備上的進出接管間的聯接方法,由流體的性質、壓力和溫度以及管子的材質、尺寸和安裝場所等因素決定,主要有螺紋聯接、法蘭聯接、承插聯接和焊接等四種方法。
螺紋聯接主要適用於小直徑管道。聯接時,一般要在螺紋聯接部分纏上氟塑料密封帶,或塗上厚漆、繞上麻絲等密封材料,以防止泄漏。在1.6兆帕以上壓力時,一般在管子端面加墊片密封。這種聯接方法簡單,可以拆卸重裝,但須在管道的適當地方安裝活接頭,以便於拆裝。
法蘭聯接適用的管道直徑范圍較大。聯接時根據流體的性質、壓力和溫度選用不同的法蘭和密封墊片,利用螺栓夾緊墊片保持密封,在需要經常拆裝的管段處和管道與設備相聯接的地方,大都採用法蘭聯接。
承插聯接主要用於鑄鐵管、混凝土管、陶土管及其聯接件之間的聯接,只適用於在低壓常溫條件下工作的給水、排水和煤氣管道。聯接時,一般在承插口的槽內先填入麻絲、棉線或石棉繩,然後再用石棉水泥或鉛等材料填實,還可在承插口內填入橡膠密封環,使其具有較好的柔性,容許管子有少量的移動。
焊接聯接的強度和密封性最好,適用於各種管道,省工省料,但拆卸時必須切斷管子和管子聯接件。
城市裡的給水、排水、供熱、供煤氣的管道干線和長距離的輸油、氣管道大多敷設在地下,而工廠里的工藝管道為便於操作和維修,多敷設在地上。管道的通行、支承、坡度與排液排氣、補償、保溫與加熱、防腐與清洗、識別與塗漆和安全等,無論對於地上敷設還是地下敷設都是重要的問題。
地面上的管道應盡量避免與道路、鐵路和航道交叉。在不能避免交叉時,交叉處跨越的高度也應能使行人和車船安全通過。地下的管道一般沿道路敷設,各種管道之間保持適當的距離,以便安裝和維修;供熱管道的表面有保溫層,敷設在地溝或保護管內,應避免被土壓壞和使管子能膨脹移動。
管道可能承受許多種外力的作用,包括本身的重量、流體作用在管端的推力、風雪載荷、土壤壓力、熱脹冷縮引起的熱應力、振動載荷和地震災害等。為了保證管道的強度和剛度,必須設置各種支(吊)架,如活動支架、固定支架、導向支架和彈簧支架等。支架的設置根據管道的直徑、材質、管子壁厚和載荷等條件決定。固定支架用來分段控制管道的熱伸長,使膨脹節均勻工作;導向支架使管子僅作軸向移動,
為了排除凝結水,蒸汽和其他含水的氣體管道應有一定的坡度,一般不小於千分之二。對於利用重力流動的地下排水管道,坡度不小於千分之五。蒸汽或其他含水的氣體管道在最低點設置排水管或疏水閥,某些氣體管道還設有氣水分離器,以便及時排去水液,防止管內產生水擊和阻礙氣體流動。給水或其他液體管道在最高點設有排氣裝置,排除積存在管道內的空氣或其他氣體,以防止氣阻造成運行失常。
管道如不能自由地伸縮,就會產生巨大的附加應力。因此,在溫度變化較大的管道和需要有自由位移的常溫管道上,需要設置膨脹節,使管道的伸縮得到補償而消除附加應力的影響。
對於蒸汽管道、高溫管道、低溫管道以及有防燙、防凍要求的管道,需要用保溫材料包覆在管道外面,防止管內熱(冷)量的損失或產生凍結。對於某些高凝固點的液體管道,為防止液體太粘或凝固而影響輸送,還需要加熱和保溫。常用的保溫材料有水泥珍珠岩、玻璃棉、岩棉和石棉硅藻土等。
為防止土壤的侵蝕,地下金屬管道表面應塗防銹漆或焦油、瀝青等防腐塗料,或用浸漬瀝青的玻璃布和麻布等包覆。埋在腐蝕性較強的低電阻土壤中的管道須設置陰極保護裝置,防止腐蝕。地面上的鋼鐵管道為防止大氣腐蝕,多在表面上塗覆以各種防銹漆。
各種管道在使用前都應清洗干凈,某些管道還應定期清洗內部。為了清洗方便,在管道上設置有過濾器或吹洗清掃孔。在長距離輸送石油和天然氣的管道上,須用清掃器定期清除管內積存的污物,為此要設置專用的發送和接收清掃器的裝置。
當管道種類較多時,為了便於操作和維修,在管道表面上塗以規定顏色的油漆,以資識別。例如,蒸汽管道用紅色,壓縮空氣管道用淺藍色等。
為了保證管道安全運行和發生事故時及時制止事故擴大,除在管道上裝設檢測控制儀表和安全閥外,對某些重要管道還採取特殊安全措施,如在煤氣管道和長距離輸送石油和天然氣的管道上裝設事故泄壓閥或緊急截斷閥。它們在發生災害性事故時能自動及時地停止輸送,以減少災害損失。 1.壓力管道金屬材料的特點
壓力管道涉及各行各業,對它的基本要求是「安全與使用」,安全為了使用,使用必須安全,使用還涉及經濟問題,即投資省、使用年限長,這當然與很多因素有關。而材料是工程的基礎,首先要認識壓力管道金屬材料的特殊要求。壓力管道除承受載荷外,由於處在不同的環境、溫度和介質下工作,還承受著特殊的考驗。
(1)金屬材料在高溫下性能的變化
① 蠕變:鋼材在高溫下受外力作用時,隨著時間的延長,緩慢而連續產生塑性變形的現象,稱為蠕變。鋼材蠕變特徵與溫度和應力有很大關系。溫度升高或應力增大,蠕變速度加快。例如,碳素鋼工作溫度超過300~350℃,合金鋼工作溫度超過300~400℃就會有蠕變。產生蠕變所需的應力低於試驗溫度鋼材的屈服強度。因此,對於高溫下長期工作的鍋爐、蒸汽管道、壓力容器所用鋼材應具有良好的抗蠕變性能,以防止因蠕變而產生大量變形導致結構破裂及造成爆炸等惡性事故。
② 球化和石墨化:在高溫作用下,碳鋼中的滲碳體由於獲得能量將發生遷移和聚集,形成晶粒粗大的滲碳體並夾雜於鐵素體中,其滲碳體會從片狀逐漸轉變成球狀,稱為球化。由於石墨強度極低,並以片狀出現,使材料強度大大降低,脆性增加,稱為材料的石墨化。碳鋼長期工作在425℃以上環境時,就會發生石墨化,在大於475℃更明顯。SH3059規定碳鋼最高使用溫度為425℃,GB150則規定碳鋼最高使用溫度為450℃。
③ 熱疲勞性能 鋼材如果長期冷熱交替工作,那麼材料內部在溫差變化引起的熱應力作用下,會產生微小裂紋而不斷擴展,最後導致破裂。因此,在溫度起伏變化工作條件下的結構、管道應考慮鋼材的熱疲勞性能。
④ 材料的高溫氧化 金屬材料在高溫氧化性介質環境中(如煙道)會被氧化而產生氧化皮,容易脆落。碳鋼處於570℃的高溫氣體中易產生氧化皮而使金屬減薄。故燃氣、煙道等鋼管應限制在560℃下工作。
(2)金屬材料在低溫下的性能變化
當環境溫度低於該材料的臨界溫度時,材料沖擊韌性會急劇降低,這一臨界溫度稱為材料的脆性轉變溫度。常用低溫沖擊韌性(沖擊功)來衡量材料的低溫韌性,在低溫下工作的管道,必須注意其低溫沖擊韌性。
(3)管道在腐蝕環境下的性能變化
石油化工、船舶、海上石油平台等管道介質,很多有腐蝕性,事實證明,金屬腐蝕的危害性十分普遍,而且也十分嚴重,腐蝕會造成直接或間接損失。例如,金屬的應力腐蝕、疲勞腐蝕和晶間腐蝕往往會造成災難性重大事故,金屬腐蝕會造成大量的金屬消耗,浪費大量資源。引起腐蝕的介質主要有以下幾種。
① 氯化物 氯化物對碳素鋼的腐蝕基本上是均勻腐蝕,並伴隨氫脆發生,對不銹鋼的腐蝕是點腐蝕或晶間腐蝕。防止措施可選擇適宜的材料,如採用碳鋼-不銹鋼復合管材。
② 硫化物原油中硫化物多達250多種,對金屬產生腐蝕的有硫化氫(H2S)、硫醇(R-SH)、硫醚(R-S-R)等。我國液化石油氣中H2S含量高,造成容器出現裂縫,有的投產87天即發生貫穿裂紋,事後經磁粉探傷,內表面環縫共有417條裂紋,球體外表面無裂紋,所以H2S含量高引起應力腐蝕應值得重視。日本焊接學會和高壓氣體安全協會規定:液化石油中H2S含量應控制在100×10-6以下,而我國液化石油氣中H2S含量平均為2392×10-6,高出日本20多倍。
③ 環烷酸 環烷酸是原油中帶來的有機物,當溫度超過220℃時,開始發生腐蝕,270~280℃時腐蝕達到最大;當溫度超過400℃,原油中的環烷酸已汽化完畢。316L(00Cr17Ni14Mo2)不銹鋼材料是抗環烷酸腐蝕的有效材料,常用於高溫環烷酸腐蝕環境。
2. 壓力管道金屬材料的選用
① 滿足操作條件的要求。首先應根據使用條件判斷該管道是否承受壓力,屬於哪一類壓力管道。不同類別的壓力管道因其重要性各異,發生事故帶來的危害程度不同,對材料的要求也不同。同時應考慮管道的使用環境和輸送的介質以及介質對管體的腐蝕程度。例如插入海底的鋼管樁,管體在浪濺區腐蝕速度為海底土中的6倍;潮差區腐蝕速度為海底土中的4倍。在選材及防腐蝕措施上應特別關注。
② 可加工性要求。材料應具有良好的加工性和焊接性。
③ 耐用又經濟的要求 壓力管道,首先應安全耐用和經濟。一台設備、一批管道工程,在投資選材前,必要時進行可行性研究,即經濟技術分析,擬選用的材料可制定數個方案,進行經濟技術分析,有些材料初始投資略高,但是使用可靠,平時維修費用省;有的材料初始投資似乎省,但在運行中可靠性差,平時維修費用高,全壽命周期費用高。 早在1926年,美國石油學會(API)發布API-5L標准,最初只包括A25、A、B三種鋼級,以後又發布了數次,見表4。表4 API發布的管線鋼級
註:1972年API發布U80、U100標准,以後改為X80、X100。
2000年以前,全世界使用X70,大約在40%,X65、X60均在30%,小口徑成品油管線相當數量選用X52鋼級,且多為電阻焊直管(ERW鋼管)。
我國冶金行業在十餘年來為發展管線鋼付出了極大的辛勞,目前正在全力攻關X70寬板,上海寶山鋼鐵公司、武漢鋼鐵公司等X70、X80化學成分、力學性能分別列於表5~表9。表5 武鋼X80卷板性能表6 X70級鋼管的力學性能表7 X70級鋼管彎曲性能檢測結果表8 X70級鋼管的夏比沖擊韌性表9 高強度輸送管的夏比沖擊韌性
我國在輸油管線上常用的管型有螺旋埋弧焊管(SSAW)、直縫埋弧焊管(LSAW)、電阻焊管(ERW)。直徑小於152mm時則選用無縫鋼管。
我國20世紀60年代末至70年代,螺旋焊管廠迅速發展,原油管線幾乎全部採用螺旋焊鋼管,「西氣東輸」管線的一類地區也選用螺旋焊鋼管。螺旋焊鋼管的缺點是內應力大、尺寸精度差,產生缺陷的概率高。據專家分析認為,應採用「兩條腿走路」的方針,一是對現有螺旋焊管廠積極進行技術改造,還是大有前途的;二是大力發展我國直縫埋弧焊管制管業。
ERW鋼管具有外表光潔、尺寸精度高、價格較低等特點,在國內外已廣泛應用。 我國的油氣資源大部分分布在東北和西北地區,而消費市場絕大部分在東南沿海和中南部的大中城市等人口密集地區,這種產銷市場的嚴重分離使油氣產品的輸送成為油氣資源開發和利用的最大障礙。管輸是突破這一障礙的最佳手段,與鐵路運輸相比,管道運輸是運量大、安全性更高、更經濟的油氣產品輸送方式,其建設投資為鐵路的一半,運輸成本更只有三分之一。因此,我國政府已將「加強輸油氣管道建設,形成管道運輸網」的發展戰略列入了「十五」發展規劃。根據有關方面的規劃,未來10年內,我國將建成14條油氣輸送管道,形成「兩縱、兩橫、四樞紐、五氣庫」,總長超過萬公里的油氣管輸格局。這預示著我國即將迎來油氣管道建設的高峰期。
我國正在建設和計劃將要建設的重點天然氣管道工程有:西氣東輸工程,全長4176公里,總投資1200億元,2000年9月正式開工建設,2004年全線貫通;澀寧蘭輸氣管道工程,全長950公里,已於2000年5月開工建設,已接近完工,天然氣已送到西寧;忠縣至武漢輸氣管道工程,全長760公里,前期准備工作已獲得重大進展,在建的11條隧道已有4條貫通;石家莊至涿州輸氣管道工程,全長202公里,已於2000年5月開工建設,已完工;石家莊至邯鄲輸氣管道工程,全長約160公里;陝西靖邊至北京輸氣工程復線;陝西靖邊至西安輸氣管道工程復線;陝甘寧至呼和浩特輸氣工程,全長497公里;海南島天然氣管道工程,全長約270公里;山東龍口至青島輸氣管道工程,全長約250公里;中俄輸氣管道工程,中國境內全長2000公里;廣東液化天然氣工程,招商引資工作已完成,計劃2005年建成。在建和將建的輸油管道有:蘭成渝成品油管道工程,全長1207公里,已於2000年5月開工建設;中俄輸油管道工程,中國境內長約700公里;中哈輸油管道工程,中國境內長800公里。此外,由廣東茂名至貴陽至昆明長達2000公里的成品油管線和鎮海至上海、南京的原油管線也即將開工建設。除主幹線之外,大規模的城市輸氣管網建設也要同期配套進行。
面對如此巨大的市場,如此難得的發展機遇,對管道施工技術提出了新的挑戰。在同樣輸量的情況下,建設一條高壓大口徑管道比平行建幾條低壓小口徑管道更為經濟。例如一條輸送壓力為7.5MPa,直徑1 400mm的輸氣管道可代替3條壓力5.5MPa,直徑1 000mm的管道,但前者可節省投資35%,節省鋼材19%,因此,擴大管道的直徑已成為管道建設的科學技術進步的標志。在一定范圍內提高輸送壓力可以增加經濟效益。以直徑1 020mm的輸氣管道為例,操作壓力從5.5MPa提高到7.5MPa,輸氣能力提高41%,節約材料7%,投資降低23%。計算表明,如能把輸氣管的工作壓力從7.5MPa,進一步提高到10~12MPa,輸氣能力將進一步增加33~60%。美國橫貫阿拉斯加的輸氣管道壓力高達11.8MPa,輸油管道達到8.3MPa,是目前操作壓力最高的管道。
管徑的增加和輸送壓力的提高,均要求管材有較高的強度。在保證可焊性和沖擊韌性的前提下,管材的強度有了很大提高。由於管道敷設完全依靠焊接工藝來完成,因此焊接質量在很大程度上決定了工程質量,焊接是管道施工的關鍵環節。而管材、焊材、焊接工藝以及焊接設備等是影響焊接質量的關鍵因素。
我國在70年代初開始建設大口徑長輸管道,著名的「八三」管道會戰建設了大慶油田至鐵嶺、由鐵嶺至大連、由鐵嶺至秦皇島的輸油管道,解決了困擾大慶原油外輸問題。
該管道設計管徑φ720mm,鋼材選用16MnR,埋弧螺旋焊管,壁厚6~11mm。焊接工藝方案為:手工電弧焊方法,向上焊操作工藝;焊材選用J506、J507焊條,焊前烘烤400℃、1小時,φ3.2打底、φ4填充、蓋面;焊接電源採用旋轉直流弧焊機;坡口為60°V型,根部單面焊雙面成型。
東北「八三」會戰所建設的管道已運行了30年,至今仍在服役,證明當年的工藝方案正確,並且施工質量良好。
80年代初開始推廣手工向下焊工藝,同時研製開發了纖維素型和低氫型向下焊條。與傳統的向上焊工藝比較,向下焊具有速度快、質量好,節省焊材等突出優點,因此在管道環縫焊接中得到了廣泛的應用。
90年代初開始推廣自保護葯芯焊絲半自動手工焊,有效地克服了其他焊接工藝方法野外作業抗風能力差的缺點,同時也具有焊接效率高、質量好且穩定的特點,現成為管道環縫焊接的主要方式。
管道全位置自動焊的應用已探索多年,現已有了突破性進展,成功地用西氣東輸管道工程,其效率、質量更是其他焊接工藝所不能比的,這標志著我國油氣管道焊接技術已達到了較高水平。 2.1 管線鋼的發展歷史
早期的管線鋼一直採用C、Mn、Si型的普通碳素鋼,在冶金上側重於性能,對化學成分沒有嚴格的規定。自60年代開始,隨著輸油、氣管道輸送壓力和管徑的增大,開始採用低合金高強鋼(HSLA),主要以熱軋及正火狀態供貨。這類鋼的化學成分:C≤0.2%,合金元素≤3~5%。隨著管線鋼的進一步發展,到60年代末70年代初,美國石油組織在API 5LX和API 5LS標准中提出了微合金控軋鋼X56、X60、X65三種鋼。這種鋼突破了傳統鋼的觀念,碳含量為0.1-0.14%,在鋼中加入≤0.2%的Nb、V、Ti等合金元素,並通過控軋工藝使鋼的力學性能得到顯著改善。到1973年和1985年,API標准又相繼增加了X70和X80鋼,而後又開發了X100管線鋼,碳含量降到0.01-0.04%,碳當量相應地降到0.35以下,真正出現了現代意義上的多元微合金化控軋控冷鋼。
我國管線鋼的應用和起步較晚,過去已鋪設的油、氣管線大部分採用Q235和16Mn鋼。「六五」期間,我國開始按照API標准研製X60、X65管線鋼,並成功地與進口鋼管一起用於管線敷設。90年代初寶鋼、武鋼又相繼開發了高強高韌性的X70管線鋼,並在澀寧蘭管道工程上得到成功應用。
2.2 管線鋼的主要力學性能
管線鋼的主要力學性能為強度、韌性和環境介質下的力學性能。
鋼的抗拉強度和屈服強度是由鋼的化學成分和軋制工藝所決定的。輸氣管線選材時,應選用屈服強度較高的鋼種,以減少鋼的用量。但並非屈服強度越高越好。屈服強度太高會降低鋼的韌性。選鋼種時還應考慮鋼的屈服強度與抗拉強度的比例關系—屈強比,用以保證制管成型質量和焊接性能。
鋼在經反復拉伸壓縮後,力學性能會發生變化,強度降低,嚴重的降低15%,即包申格效應。在定購制管用鋼板時必須考慮這一因素。可採取在該級別鋼的最小屈服強度的基礎上提高40-50MPa。
鋼材的斷裂韌性與化學成分、合金元素、熱處理工藝、材料厚度和方向性有關。應盡可能降低鋼中C、S、P的含量,適當添加V、Nb、Ti、Ni等合金元素,採用控制軋制、控製冷卻等工藝,使鋼的純度提高,材質均勻,晶粒細化,可提高鋼韌性。採取方法多為降C增Mn。
管線鋼在含硫化氫的油、氣環境中,因腐蝕產生的氫侵入鋼內而產生氫致裂紋開裂。因此輸送酸性油、氣管線鋼應該具有低的含硫量,進行有效的非金屬夾雜物形態控制和減少顯微成份偏析。管線鋼的硬度值對HIC也有重要的影響,為防止鋼中氫致裂紋,一般認為應將硬度控制在HV265以下。
2.3 管線鋼的焊接性
隨著管線鋼碳當量的降低,焊接氫致裂紋敏感性降低,為避免產生裂紋所需的工藝措施減少,焊接熱影響區的性能損害程度降低。但由於焊接時管線鋼經歷著一系列復雜的非平衡的物理化學過程,因而可能在焊接區造成缺陷,或使接頭性能下降,主要是焊接裂紋問題和焊接熱影響區脆化問題。
管線鋼由於碳含量低,淬硬傾向減小,冷裂紋傾向降低。但隨著強度級別的提高,板厚的加大,仍然具有一定的冷裂紋傾向。在現場焊接時由於常採用纖維素焊條、自保護葯芯焊絲等含氫量高的焊材,線能量小,冷卻速度快,會增加冷裂紋的敏感性,需要採取必要的焊接措施,如焊前預熱等。
焊接熱影響區脆化往往是造成管線發生斷裂,誘發災難性事故的根源。出現局部脆化主要有兩個區域,即熱影響區粗晶區脆化,是由於過熱區的晶粒過分長大以及形成的不良組織引起的,多層焊時粗晶區再臨界脆化,即前焊道的粗晶區受後續焊道的兩相區的再次加熱引起的。這可以通過在鋼中加入一定量的Ti、Nb微合金化元素和控制焊後冷卻速度獲得合適的t8/5來改善韌性。
2.4 西氣東輸管道工程用鋼管
西氣東輸管道工程用鋼管為X70等級管線鋼,規格為Φ1 016mm×14.6~26.2mm,其中螺旋焊管約佔80%,直縫埋弧焊管約佔20%,管線鋼用量約170萬噸。
X70管線鋼除了含Nb、V、Ti外,還加入了少量的Ni、Cr、Cu和Mo,使鐵素體的形成推遲到更低的溫度,有利於形成針狀鐵素體和下貝氏體。因此X70管線鋼本質上是一種針狀鐵素體型的高強、高韌性管線鋼。鋼管的化學成分及力學性能見表1和表2。 現場焊接的特點
由於發現和開採的油氣田地處邊遠地區,地理、氣候、地質條件惡劣,社會依託條件較差,給施工帶來很多困難,尤其低溫帶來的麻煩最大。
現場焊接時,採用對口器進行管口組對。為了提高效率,一般是在對好的管口下放置基礎梁木或土堆,在對前一個對介面進行焊接的同時,開始下一個對接准備工作。這將產生較大的附加應力。同時由於鋼管熱脹冷縮的影響,在碰死口時最容易因附加應力而出問題。
現場焊接位置為管水平固定或傾斜固定對接,包括平焊、立焊、仰焊、橫焊等焊接位置。所以對焊工的操作技術提出了更高、更嚴的要求。
當今管道工業要求管道有較高的輸送壓力和較大的管線直徑並保證其安全運行。為適應管線鋼的高強化、高韌化、管徑的大型化和管壁的厚壁化出現了多種焊接方法、焊接材料和焊接工藝。
管道施工焊接方法
國外管道焊接施工經歷了手工焊和自動焊的發展歷程。手工焊主要為纖維素焊條下向焊和低氫焊條下向焊。在管道自動焊方面,有前蘇聯研製的管道閃光對焊機,其在前蘇聯時期累計焊接大口徑管道數萬公里。它的顯著特點就是效率高,對環境的適應能力很強。美國CRC公司研製的CRC多頭氣體保護管道自動焊接系統,由管端坡口機、內對口器與內焊機組合系統、外焊機三大部分組成。到目前為止,已在世界范圍內累計焊接管道長度超過34000km。法國、前蘇聯等其他國家也都研究應用了類似的管道內外自動焊技術,此種技術方向已成為當今世界大口徑管道自動焊技術主流。
我國鋼質管道環縫焊接技術經歷了幾次大的變革,70年代採用傳統焊接方法,低氫型焊條手工電弧焊上向焊技術,80年代推廣手工電弧焊下向焊技術,為纖維素焊條和低氫型焊條下向焊,90年代應用自保護葯芯焊絲半自動焊技術,到今天開始全面推廣全位置自動焊技術。
手工電弧焊包括纖維素焊條和低氫焊條的應用。手工電弧焊上向焊技術是我國以往管道施工中的主要焊接方法,其特點為管口組對間隙較大,焊接過程中採用息弧操作法完成,每層焊層厚度較大,焊接效率低。手工電弧焊下向焊是80年代從國外引進的焊接技術,其特點為管口組對間隙小,焊接過程中採用大電流、多層、快速焊的操作方法來完成,適合於流水作業,焊接效率較高。由於每層焊層厚度較薄,通過後面焊層對前面焊層的熱處理作用可提高環焊接頭的韌性。手工電弧焊方法靈活簡便、適應性強,其下向焊和上向焊兩種方法的有機結合及纖維素焊條良好的根焊適應性在很多場合下仍是自動焊方法所不能代替的。
自保護葯芯焊絲半自動焊技術是20世紀90年代開始應用到管道施工中的,主要用來填充和蓋面。其特點為熔敷效率高,全位置成形好,環境適應能力強,焊工易於掌握,是管道施工的一種重要焊接工藝方法。
隨著管道建設用鋼管強度等級的提高,管徑和壁厚的增大,在管道施工中逐漸開始應用自動焊技術。管道自動焊技術由於焊接效率高,勞動強度小,焊接過程受人為因素影響小等優勢,在大口徑、厚壁管道建設的應用中具有很大潛力。但我國的管道自動焊接技術正處於起步階段,根部自動焊問題尚未解決,管端坡口整形機等配套設施尚未成熟,這些都限制了自動焊技術的大規模應用。 長期管內的油泥、銹垢固化造成原管徑變小;
長期的管內淤泥沉澱產生硫化氫氣體造成環境污染並易引起燃爆;
廢水中的酸、鹼物質易對管道壁產生腐蝕; 管道內的異物不定期的清除造成管道堵塞; 1、化學清洗:化學清洗管道是採用化學葯劑,對管道進行臨時的改造,用臨時管道和循環泵站從管道的兩頭進行循環化學清洗。該技術具有靈活性強,對管道形狀無要求,速度快,清洗徹底等特點。
2、高壓水清洗:採用50Mpa以上的高壓水射流,對管道內表面污垢進行高壓水射流剝離清洗。該技術主要用於短距離管道,並且管道直徑必須大於50cm以上。該技術具有速度快,成本低等特點。
3、PIG清管:PIG工業清管技術是依靠泵推動流體產生的推動力驅動PIG(清管器)在管內向前推動,將堆積在管線內的污垢排出管外,從而達到清洗的目的。該技術被廣泛用於各類工藝管道、油田輸油輸汽管道等清洗工程,特別是對於長距離輸送流體的管道清洗,具有其他技術無法替代的優勢。

Ⅲ 煙台207路公交車路線

房主你好.
下面是煙台23路的公交路線..
運行區域:市區線路
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首班車6:00,末班車:夏季21:00,冬季20:30
汽車西站(開發區舒家客運站):首班車5:30,末班車:夏季21:00,冬季20:30
全程3元,分段計費
明細站點:
開發區舒家客運站(汽車西站)
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天地廣場
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香山花園(交通銀行)
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新世紀商貿大廈
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德勝商城
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開發區中信銀行
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鋼格板廠
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金光小區
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海生印染
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勝地公司
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鑫台商城
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霍富瑣廠
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大宇重工
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麥特集團
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煙台農業學校
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冰輪芝罘工業園(朝日食品)
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煙台電纜廠
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只楚集團
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發電廠
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鳳凰台
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煙台十四中
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夕陽紅老年公寓
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煙台藍星壓縮機廠
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信達包裝器材
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環球集團
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螺旋焊管廠
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婁子山
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煙台魯銀葯業
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白石路
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中亞葯業公司
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煙台市技術學院(高級技工學校)
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白石村
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文化路(白雲商城)
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毓璜頂公園
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南山公園
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市工商行政管理局
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新聞中心
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傳染病醫院
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華僑賓館
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煙台城市公交總公司(煙台教育學院)
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金溝寨
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海濱小區
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東海賓館(前七夼)
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遲家
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電力小區
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石溝屯(鹿鳴小區)
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萊山網通
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黃海汽修
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黃海城市花園
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山東工商學院
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清泉寨
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煙台大學
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煙台大學西門
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煙台清泉學校
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體育公園
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孫家灘
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汽車東站
希望對你有幫助~~

Ⅳ 鋼套鋼蒸汽保溫鋼管哪裡生產

河北聚成保溫工程公司,天津保溫管廠,天津宇剛保溫建材有限公司,上海科華,大連億多保溫材料公司,北京豪特耐,這些都是國內信譽較好生產鋼套鋼保溫管的廠家。
鋼管 :鞍山德龍鋼管有限公司,遼寧大型鋼管有限公司,河北興邦保溫管(螺旋焊管),滄州螺旋管廠,順序由好到差。
希望對你能有所幫助。

Ⅳ 汽車鋼的采購商有哪些公司

(報告出品方/作者:國金證券,倪文禕)
一、第三方鋼材物流供應鏈服務企業
公司主營業務為中高端汽車、家電等行業企業或其配套廠商提供完整的鋼 材物流供應鏈服務,包括采購、加工、倉儲、套裁、包裝、運輸及配送等 服務,以及相應的技術支持服務。
公司成立於 2004 年,前身為上海友鋼鋼材加工配送有限公司;2018 年 1 月,公司更名為福然德股份有限公司;2020 年 9 月,公司在上交所上市。 公司實際控制人為崔建華和崔建兵兄弟,合計持股 65.17%。
公司銷售的產品按是否經過加工分為加工配送類鋼材和非加工配送類鋼材, 具體產品分為鍍鋅鋼、冷軋鋼、熱軋鋼、電工鋼、彩塗鋼等鋼材卷料或板 料,相關產品被用於中高端汽車及家電製造業等金屬零部件的生產中。
加工配送:公司根據下遊客戶訂單進行采購後,按照客戶對產品的具 體需求對原材料進行進一步加工處理,然後進行銷售;
非加工配送:客戶對產品無加工需求,公司根據客戶訂單進行采購後, 按照客戶的使用需求將產品直接進行銷售。
汽車鋼材營收佔比 60%,盈利能力穩定
2019 年,由於國內汽車產量同比下降 7.5%,公司營收與利潤均有小 幅度的下滑,整體經營穩健。2021 年前三季度,汽車市場回暖,公司 營收 70.65 億元,同比增長 64.95%,歸母凈利潤 2.53 億元,同比增 長 28.18%。
分產品看,2020 年加工配送與非加工配送營收佔比分別為 52%、47%。 根據 2019 年數據,加工配送各產品中鍍鋅佔比最高,其次是冷軋和熱 軋,彩塗和電工鋼及其他佔比較小;非加工配送各產品中冷軋和鍍鋅 佔比較高,熱軋、彩塗、電工鋼及其他佔比較小。
分行業看,公司主要為汽車和家電行業等製造企業提供各類鋼材供應 鏈服務,2020 年汽車鋼材產品的銷售收入佔比 60%左右,為公司的主 要業務收入來源,家電鋼材佔比 13%。

毛利率受多因素影響,整體呈下滑趨勢
2020 年,由於會計准則的變化,公司綜合毛利率同比下降 2.25pcts。 2021 年,受原材料上漲約 20%因素影響,三季度綜合毛利率較 2020 年下降 1.64pcts。分業務看,加工配送毛利率較穩定,非加工配送毛 利率因市場競爭激烈明顯下滑。
公司加工配送業務 98%以上成本佔比為原材料,汽車家電板材等原材 料屬於大宗商品,其價格受多方面因素影響波動較大。
非公開發行募集 6.5 億元用於建設新能源汽車板和鋁壓鑄項目
2021 年 11 月,公司發布非公開發行 A 股股票預案,數量不超過本次 發行前公司總股本的 30%,即不超過 1.3 億股,募集資金總額不超過 6.5 億元,扣除相關發行費用後的募集資金凈額擬用於新能源汽車板生 產基地項目、新能源汽車鋁壓鑄建設項目和補充流動資金。
本次非公開發行 A 股股票方案已經公司第二屆董事會第十三次會議審 議通過,尚需獲得公司股東大會的審議通過以及中國證監會的核准。(報告來源:未來智庫)

二、汽車用鋼規模大,板材加工產能釋放
2.1 汽車行業用鋼需求量大,新能源汽車提供發展機遇
我國汽車行業用鋼占鋼材消費總量 5%左右
近年來我國汽車行業處於穩定發展階段,根據中汽協數據,2021 年 1- 11 月,汽車產銷分別完成 2317.2 萬輛和 2348.9 萬輛,同比分別增長 3.5%和 4.5%,我國巨大的汽車用鋼量為鋼鐵物流及其細分行業提供 了廣闊的發展空間。
「雙碳」目標提出的背景下,下游新能源汽車行業有較大發展空間。 根據中汽協數據,2021 年 1-11 月,新能源汽車產銷分別為 302.3 萬 輛和 299 萬輛,同比均增長 1.7 倍,已遠超 2020 年全年產銷量。
根據中汽協預測,2022 年中國汽車總銷量將達到 2750 萬輛,同比增 長 5.4%。根據國金新能源組預測,2022 年中國新能源車銷量有望達 到 500 萬輛,同比增長 56%。

目前鋼材是汽車製造的主要原料,由於汽車製造用鋼材品種較多,包 括鋼板(冷軋板、熱軋板、鍍鋅板等)、優質鋼棒材(包括碳素結構鋼、 合金結構鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等)、鋼帶、型鋼、管 材及其他品種。其中以鋼板和優質鋼材為主,熱軋板主要用於載重汽車車架縱梁、橫梁、車廂橫梁、車輪輪輻、轎車的滾形車輪輪輞,輪 輻等。冷軋板主要用於車身,要求鋼板成形性能良好,表面質量好, 厚度公差小。高端品牌乘用車車身用鋼多為電鍍鋅板、熱鍍鋅板。
以乘用車(包含轎車、SUV、MPV 和交叉型乘用車)為例,據前瞻產 業研究院公布數據,汽車用鋼中鋼板佔比最大,佔全部用鋼的 52%左 右,其次是優質鋼(包括碳素結構鋼、合金結構鋼、彈簧鋼、易切鋼、 冷鐓鋼、耐熱鋼等,其中齒輪鋼用量最多)占 31%、帶鋼占 6.5%、型 鋼占 7%、鋼管占 3%、金屬製品及其他占 1%。

汽車製造業是我國鋼材消耗量較大的行業,我國汽車行業鋼材消費量 與汽車產量密切相關,近兩年我國汽車產量連續下降,汽車行業鋼材 消費量也隨之下降。2020 年,我國汽車行業鋼材消費量 5250 萬噸, 同比下降 1.9%,占我國 2020 年鋼材消費總量的比重為 5.3%。
汽車行業鋼材用量約占汽車總重量的 70%左右
整車製造過程中,轎車單車鋼材耗量 1.1 噸,SUV 單車鋼材耗量 1.4 噸,MPV 單車鋼材耗量 1.42 噸,交叉型乘用車單車鋼材耗量 1.05 噸, 火車單車鋼材耗量 3.35 噸,客車單車鋼材耗量 4.43 噸。
測算得出 2020 年整車製造各車型鋼材消費量分別為轎車鋼材消耗量 1011 萬噸,SUV 鋼材消耗量 1316 萬噸,MPV 鋼材消耗量 144 萬噸,交叉型乘用車鋼材消耗量 41 萬噸,客車鋼材消耗量 201 萬噸,貨車鋼 材消耗量 1601 萬噸。

汽車鋼鐵物流行業區域性特徵顯著,行業集中度與利潤水平有望提升
汽車鋼鐵物流行業作為上游鋼鐵生產行業及下游汽車製造行業的中間 環節,其行業的一般經營模式為根據下遊客戶需求向鋼廠進行鋼材采 購,並按照終端客戶需求進行加工後配送至客戶,其定價模式一般為 「基材價格+綜合服務費」進行合理定價,其主要盈利來源於倉儲、加 工、配送等服務費用以及相關的 JIT、金融、信息等增值服務費用。
隨著我國汽車產業的快速發展,汽車配套企業以整車廠為核心已經形 成六大產業集群,分別為:東北汽車產業集群(黑龍江、吉林、遼寧)、 環渤海汽車產業集群(北京、天津、河北)、長三角汽車產業集群(江 蘇、浙江、上海)、珠三角汽車產業集群(廣東)、中部汽車產業集群 (湖北、河南、安徽)和西南汽車產業集群(四川、重慶),因此汽車 鋼鐵物流行業具有明顯的區域性。
大型的汽車鋼材物流供應鏈公司與國內主流汽車製造企業或上游鋼鐵 製造企業逐漸形成了較穩定的合作關系。未來領先的大型汽車鋼材物 流供應鏈企業或將繼續整合中小型物流企業,行業整體集中度將進一 步提高。
隨著行業內專業的第三方汽車鋼鐵物流企業的發展,企業的服務向多 樣化和深度化發展,行業內企業規模及市場覆蓋能力整體增長,行業 利潤水平也將整體隨之提升。

2.2 汽車板材供應鏈龍頭,產能持續擴張
「多對多」供應鏈體系,公司國內市佔率約為 7.5%
根據前瞻產業研究院數據,汽車板材約占整體用鋼的 52%左右,按此 計算,2020 年汽車鋼板需求量約為 2500 萬噸。根據《中國冶金報》 公布數據,按 39.50%的分銷比例計算,通過分銷渠道銷售量約為 1000 萬噸。2020 年公司汽車鋼材銷售量約 75 萬噸,計算約佔全國汽 車鋼材分銷量的比例約 7.5%。
在業務模式上,公司打破了汽車鋼鐵物流基材供應商與整車廠商、家 電廠商或其配套商等終端用戶「一對一」、「一對多」或「多對一」供 應的傳統模式,利用自身規模化、信息化、品牌化優勢,整合上游鋼 廠資源和下游終端用戶需求,形成上游鋼材基材供應商與終端用戶 「多對多」的供應鏈體系。
九大生產基地,產業集群優勢
公司整體業務布局圍繞主流整車製造企業生產基地「臨廠而建」,最大 限度的貼近整車主機廠。目前公司在上海、重慶、長春建有生產基地, 在南昌、佛山、青島、成都、無錫、合肥、馬鞍山等地設立銷售子公 司或辦事處。
同時,公司還將繼續擴展自身業務布局,目前公司已在寧德、開封、 武漢、合肥等地新建加工配送中心,將形成「九大生產基地,輻射全 國的營銷網路」的業務布局。

上下游資源穩定,規模優勢顯著
通過十餘年的服務和開拓,公司凝聚了千餘家穩定客戶,並與國內主 流汽車配套商、家電生產企業建立了戰略合作。
上游,公司是寶武鋼鐵集團汽車板材的穩定服務商,是寶武鋼鐵集團 彩塗、無取向電工鋼產品認證經銷商,是首鋼集團汽車板材戰略服務 商,是邯寶鋼鐵、鞍鋼蒂森克虜伯、本鋼集團、唐山鋼鐵集團的汽車 板年度協議服務商。
下游,認證通過後,公司已成為上汽大眾、一汽大眾、上汽乘用車、 上汽通用、長安福特、沃爾沃、吉利汽車、江鈴汽車等多個中高端合 資品牌及自主品牌汽車配套商汽車鋼板的穩定供應商。
公司 2020 年全年銷售訂單 70.08 億元、實際完成銷售 66.89 億元,全 年訂單完成率為 95.45%。2020 年公司前五大客戶銷售佔比 17.57%。
目前年加工能力 100 萬噸,保供能力強
公司通過多年的發展和經驗積累,一方面上游與國內主要的汽車鋼材 生產商建立了穩固的戰略合作關系,能夠提供各個鋼廠不同規格、不 同型號、不同特性的鋼材原料。
目前公司在上海、重慶、長春三個生產基地配備 30 條生產線,年加工 能力約 100 萬噸左右,可加工鋼材品類多達數百種,另外,公司在武 漢、開封、寧德新建生產基地,全部達產後,可增加公司年加工能力 約 67 萬噸左右,另外,公司目前在三個生產基地建有倉庫,倉儲能力 約為 310 萬噸,能夠最大限度的滿足客戶對產品的不同需求。
公司對部分客戶實現 JIT(JustInTime)的供貨模式,即以小時為單位 配送貨物,在滿足客戶「保供」的前提下,實現客戶「低庫存」甚至 「零庫存」生產需求,同時提供完善的售後服務。

募投項目產能爬坡中,定增投建安徽新能源汽車板項目
公司 IPO 募投項目中開封年剪切汽車鋼板 24 萬噸建設項目、武漢加工 配送中心建設項目、寧德汽車板加工配送中心建設項目、上海加工配 送中心產品升級優化等 4 個項目已於 2021 年上半年將陸續建成投產, 完全達產時間 2-4 年,合計新增加工產能 71.5 萬噸/年。
根據公告,公司擬設立全資子公司「安徽福然德汽車科技有限公司」 投資建設新能源汽車板生產基地項目,總投資 3 億元,建設周期 18 個 月。項目達產後預計實現年均銷售收入 85278.90 萬元,達產後預計實 現年均凈利潤 4390.79 萬元。(報告來源:未來智庫)
三、依託產業優勢,切入鋁合金壓鑄賽道
3.1 汽車輕量化大勢所趨,鋁壓鑄材料滲透率將提升
鋁合金為汽車輕量化主要材料
汽車輕量化,是在保證汽車的強度、安全性和可靠性不降低的前提下, 盡可能地降低汽車的整備質量,從而達到提高汽車的動力性、減少燃 料消耗、降低排氣污染的目的。新能源汽車發展過程中,續航里程是 制約其發展和影響消費者選擇的重要因素,在同等條件下,輕量化的 車身無疑可以實現更高的續航里程。因此,新能源汽車發展將推動車 用鋁合金部件的發展。

鋁的密度約為鋼的 1/3,是應用最廣泛的輕量化材料,鋁代替傳統的鋼 鐵製造汽車零部件,可使整車重量減輕 30%-40%。其中鋁質發動機可 減重 30%,鋁散熱器比銅的輕 20%-40%,全鋁車身比鋼材減重 40% 以上,汽車鋁輪轂可減重 30%。
政策上對鋁合金等輕量化材料的鼓勵導向也較為明顯。2019 年 10 月, 國家發改委發布《產業結構調整指導目錄(2019 年本)》,其中提到在 鼓勵類汽車類別中,將「鋁合金、鎂合金」列入輕量化材料應用項目。
輕量化趨勢下鋁合金壓鑄件滲透率有望提升
壓鑄是一種利用高壓強制將金屬熔液壓入形狀復雜的金屬模內的一種 精密鑄造法,生產過程集合了材料、模具和工藝等各項技術能力,具 備較高的技術壁壘,目前壓鑄技術是鋁合金部件的主要生產方式。
鋁合金壓鑄件在汽車引擎系統、傳動系統、轉向系統、制動系統及車 身結構件均有廣泛的應用。其中,動力系統鋁合金的滲透率高於 90%, 底盤和車身結構件滲透率較低,在輕量化和一體化壓鑄背景下,有望 逐步提升。

鋁壓鑄件行業集中度低,競爭格局分散。根據中國鑄造協會數據,我國壓 鑄企業有 3000 多家,其中汽車壓鑄件占壓鑄業總產量 70%,汽車用壓鑄 件中鋁合金佔比超 80%,但絕大多數規模都比較小,產量在萬噸以上的僅 有幾十家,競爭格局分散。國外成熟壓鑄企業數量較少,但專業化程度高。
傳統車身製造工藝:沖壓-焊裝-塗裝-總裝
主機廠的沖壓車間主要負責生產高質量要求的大型外覆蓋件(側圍、 發動機蓋、翼子板、門外板等)。內部的結構件由分布在全國的供應商 負責製造,主機廠采購。
焊裝車間在接收到沖壓車間的覆蓋件和供應商的結構件、分總成後, 將之組裝連接(包括焊接、鉚接、塗膠等方式)在一起,形成汽車的 白車身總成(BIW)。
塗裝車間負責對焊接完成後的 BIW 進行防腐和噴漆處理。
總裝車間負責將電氣、內外飾、動力總成等零部件組裝到塗裝後的 BIW 之上。

一體化壓鑄技術壁壘較高
材料方面,應用於大型一體壓鑄件的鋁合金材料需要有優異的鑄造性 能,具備高延伸率及較高強度,以滿足安全性能(碰撞測試)要求和 零件連接要求。
模具方面,由於壓鑄機的鎖模力較大,模具受擠壓後容易產生應力變 形,因此對模具加工的平整度以及密封性有著很高的要求。
設備方面,高真空壓鑄對壓鑄單元的性能要求大幅提升,一般要求壓 鑄機具有大噸位和合模力、高壓射重復性、短的填充時間、高的壓射 速度等特點。
熱處理工藝方面,為解決熱處理過程中出現的變形問題,需要對壓鑄 模具和壓鑄工藝進行系統的設計優化,合理布局充型順序,使結構件 整體實現順序凝固。
特斯拉 Model Y 一體化壓鑄後底板總成,下車體總成重量降低 30%
2020 年 9 月,特斯拉宣布 Model Y 將採用一體化壓鑄後底板總成,利 用 6000 噸壓鑄機 GigaPress 將 70 個零部件一體化壓鑄為 1-2 個大型 鋁鑄件,可將下車體總成重量降低 30%,製造成本因此下降 40%。
由於所有零件一次壓鑄成型,零件數量比 Model3 減少 79 個,焊點大 約由 700-800 個減少到 50 個,由於應用了新的合金材料,特斯拉一體 壓鑄的後底板總成不需要再進行熱處理,製造時間由傳統工藝的 1-2 小時縮減至 3-5 分鍾,並且能夠在廠內直接供貨。
特斯拉下一步計劃將應用 2-3 個大型壓鑄件替換由 370 個零件組成的 整個下車體總成,重量將進一步降低 10%,對應續航里程可增加 14%。

3.2 投資建設新能源汽車鋁壓鑄生產基地項目
根據公告,公司擬設立全資子公司「安徽優尼科汽車科技有限公司」投資 建設新能源汽車鋁壓鑄生產基地項目,土地購臵與固定資產投資額預計為 人民幣 4.8 億元,建設周期不超過 24 個月。
公司將藉助已有的上游鋁材資源(戰略合作單位南山鋁業)和下遊客戶資 源(主流汽車主機廠或其配套廠商),利用較為先進的鋁壓鑄生產設備和生 產工藝建設,在合肥或周邊投資建設該項目。項目用地約 120 畝,建成約 4.85 萬平方米的工業廠房,分別購臵 3500 噸、4200 噸和 6200 噸合計三 套壓鑄島及周邊配套設備。
依託產業集群優勢,客戶高度重疊
本項目與公司目前的上游合作單位及下遊客戶關聯度較高,且公司已 掌握較為領先的鋁壓鑄生產工藝並計劃引進先進的鋁壓鑄生產設備, 且有合肥新能源汽車產業集群帶來的汽車輕量化需求的加持。
切入汽車結構輕量化賽道,提供多方位產品服務
隨著市場競爭的日趨激烈,汽車零部件生產企業對上游供應商的需求 已不僅是簡單的倉儲、加工、運輸等方面需求,同時需結合汽車輕量 化角度進行產品設計、加工以及先期介入業務等環節的整體考量。

公司從汽車板材的輕量化切入汽車結構件和汽車底盤輕量化,兩者核 心理念與 EVI 的先期介入服務保持一致。此次通過鋁壓鑄項目的建設 實施,在有利於為客戶提供汽車板供應鏈服務的同時還能為客戶提供 更具競爭力的產品,從而不斷提升客戶滿意度。

增強核心競爭力,提升盈利能力
近五年來,伴隨著汽車輕量化政策的持續大力推行和新能源汽車產銷 量的迅速增長,鋁合金壓鑄技術的難點不斷得到攻克,全國鋁合金產 銷量快速增長,鋁合金在汽車行業的運用增速明顯。因此,藉助於公 司已有的上下遊客戶資源,將有利於該項目的成功實施,同時還有助 於增強公司核心競爭力以及提升市場持續盈利能力。
3.3 激光落料技術落地,推進智能加工供應鏈的高質量發展
激光落料的材料利用率比沖壓落料平均提高 10%以上
傳統上,用壓力機把所需材料從板類母材上分離出來,稱為落料。在汽車 製造領域,目前出現的多種科技進步,對於汽車供應商來說是巨大的 機遇。激光切割是先進製造方式之一,近年來在該領域得到了快速發 展。
用激光切割機代替沖壓落料線中的壓力機,就形成了激光落料線,激光落 料實現了完全數字化和柔性化落料生產,是重要的技術進步。與沖壓 落料相比,激光切割不需要沖裁搭邊,排樣不受模具限制而更靈活, 因此激光落料的材料利用率比沖壓落料平均提高 10%以上。
另一方面,由於使用卷板,材料利用率也顯著高於使用定尺板的傳統激光 切割技術。材料利用率的提高,不僅帶來經濟效益,也顯著降低了板 材製造環節的碳排放。
在品質方面,激光落料必須克服傳統激光切割存在的切縫渣瘤和切斷不可 靠的問題,才能應用於工業化落料生產,因此在激光落料線中需要使 用新一代的激光切割機。新一代激光切割機採用皮帶支撐和隨動光縫 替代了傳統的齒板支撐,解決了上述問題,並使激光落料件的品質優 於沖壓落料件。

公司與亞威攜手發布激光落料技術
2021 年 7 月 21 日,公司-亞威「多激光頭鋼鋁混合連續外板落料技術」發 布會的設備啟動儀式在公司上海寶山工廠舉行,此次會議得到了汽車 全產業鏈各界關注,寶武、蒂森、首鋼、本鋼、河鋼、馬鋼等上游核 心鋼廠及鋁合金生產企業代表一起參會,上汽通用、上汽乘用車、福 特、吉利、沃爾沃以及國內主流新能源主機廠和重要配套企業共同見 證。
公司與亞威憑借在汽車製造行業的多年經驗,共同打造的柔性、高效的國 產首台智能化多頭聯動高速激光落料,為先進汽車製造做出創新的嘗 試,使「無模」生產變為現實、為節材增效開辟了空間。
「多激光頭鋼鋁混合連續外板落料技術」具有五大特點:一是程序保障,佔地 較少無需模具;二是多激光頭,鋼鋁混合全部適用,普通高強全部滿足, 材料切換速保供,降本增效促發展;三是靈活性強,試模加工靈活性強, 材料利用率可更高;四是選擇性強,小批量高效可保供,產量提升模具保 障;五是靈活保障,售後件雖無規律循,激光落料靈活保障。
「多激光頭鋼鋁混合連續外板落料技術」包含五大關鍵技術:一是開卷校 平定尺技術,二是激光切割技術,三是切割工藝技術,四是自動堆垛技術, 五是電氣控制技術基於 PC、多通道同時控制的數控系統應用與開發。與傳 統壓力落料線相比,激光落料線的加工總時間大幅縮短,材料利用率明顯 提高,材料總成本、堆垛板料費、單件成本顯著降低。

(本文僅供參考,不代表我們的任何投資建議。如需使用相關信息,請參閱報告原文。)
精選報告來源:【未來智庫】

Ⅵ api-5l標准具體規定了哪些內容

早在1926年,美國石油學會(API)發布API-5L標准,最初只包括A25、A、B三種鋼級,以後又發布了數次,見表4。表4 API發布的管線鋼級
註:1972年API發布U80、U100標准,以後改為X80、X100。
2000年以前,全世界使用X70,大約在40%,X65、X60均在30%,小口徑成品油管線相當數量選用X52鋼級,且多為電阻焊直管(ERW鋼管)。
我國冶金行業在十餘年來為發展管線鋼付出了極大的辛勞,目前正在全力攻關X70寬板,上海寶山鋼鐵公司、武漢鋼鐵公司等X70、X80化學成分、力學性能分別列於表5~表9。表5 武鋼X80卷板性能 表6 X70級鋼管的力學性能 表7 X70級鋼管彎曲性能檢測結果 表8 X70級鋼管的夏比沖擊韌性 表9 高強度輸送管的夏比沖擊韌性
我國目前在輸油管線上常用的管型有螺旋埋弧焊管(SSAW)、直縫埋弧焊管(LSAW)、電阻焊管(ERW)。直徑小於152mm時則選用無縫鋼管。
我國20世紀60年代末至70年代,螺旋焊管廠迅速發展,原油管線幾乎全部採用螺旋焊鋼管,「西氣東輸」管線的一類地區也選用螺旋焊鋼管。螺旋焊鋼管的缺點是內應力大、尺寸精度差,產生缺陷的概率高。據專家分析認為,應採用「兩條腿走路」的方針,一是對現在螺旋焊管廠積極進行技術改造,還中大有前途的;二是大力發展我國直縫埋弧焊管制管業。
ERW鋼管具有外表光潔、尺寸精度高、價格較低等特點,在國內外已廣泛應用。

Ⅶ 誰有中核集團核電合格供應商名錄

更詳細的信息請PM我

廠家/品牌
攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司(成都無縫)
華菱集團湖南衡陽鋼管(集團)有限公司
包頭鋼鐵集團有限責任公司
華菱集團湖南衡陽鋼管(集團)有限公司
攀鋼集團成都鋼鐵有限責任公司(成都無縫)
天津鋼管公司
寶鋼集團上海五鋼有限公司
凌鋼集團錦西鋼管有限責任公司
廣州番禺珠江鋼管有限公司
河北元成螺旋鋼管有限公司
河北衡水京華制管有限公司
山西太鋼集團臨汾鋼鐵有限公司焊管廠
凌鋼集團錦西鋼管有限責任公司
廣州番禺珠江鋼管有限公司
山西太鋼集團臨汾鋼鐵有限公司焊管廠
上海上上不銹鋼管廠
浙江永上不銹鋼管業有限公司
南通市特種鋼廠有限公司
常州武進不銹鋼管廠有限公司
寶鋼集團上海五鋼有限公司
無錫市新峰管業有限公司
攀鋼集團四川長城特殊鋼有限責任公司
浙江永上不銹鋼管業有限公司
南通市特種鋼廠有限公司
上海上上不銹鋼管廠
湖北新冶鋼有限公司
湖州久立特鋼有限公司
常州武進不銹鋼管廠有限公司
湖州久立特鋼有限公司
浙江五星鋼管廠
浙江永上不銹鋼管業有限公司
山西泫氏鑄工集團
河北新大通管業有限公司
河北新興鑄管有限公司
湖北新冶鋼有限公司
八達塑膠(深圳)有限公司
浙江佑利集團核試驗中心企業
上海佑利積水管業有限公司
深圳CBE工業發展有限公司
環琪(太倉)塑膠工業有限公司廣州分公司
廣東聯塑科技集團有限公司
廣州市迅發塑料管廠
深圳市華瀚管道科技有限公司
浙江溫州煌盛管業有限公司
本鋼集團天和鋼管有限責任公司
江蘇法爾勝新型管業有限公司
廣州勵進新技術有限公司
上海莘天實業有限公司
廣州膠管廠天河分廠
西北橡膠廠
青島橡膠製品二 廠
河北省景縣華北橡膠廠
科郎曼化工(武漢)有限公司
江蘇靖江王子
深圳市海潤德實業有限公司
河北滄州恆通管件製造有限公司
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