ການວິເຄາະຍີ່ຫໍ້ວາວຜີເສື້ອປີ 2025: ຄູ່ມືການຄັດເລືອກ

ບົດລາຍງານວາວອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໂລກປີ 2025: ຍີ່ຫໍ້ວາວຜີເສື້ອທີ່ໄດ້ຮັບການທົດສອບປະສິດທິພາບ

ການວິເຄາະວິວັດທະນາການຂອງຕະຫຼາດ

ການຄາດຄະເນອຸດສາຫະກຳວາວປີ 2025 ຂອງ Per McIlvaineວາວຜີເສື້ອຄວາມຕ້ອງການເພີ່ມຂຶ້ນ 17.2% ເມື່ອທຽບກັບປີກ່ອນ, ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຂັບເຄື່ອນຈາກໂຄງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງໄຮໂດຣເຈນ. ວິທີການປະເມີນຜົນຂອງພວກເຮົາລວມເອົາ 3 ເສົາຄໍ້າການຢັ້ງຢືນຄື:

• ການຢັ້ງຢືນຫ້ອງທົດລອງການທົດສອບວົງຈອນຄວາມກົດດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ ISO/IEC 17025
ປະສິດທິພາບພາກສະໜາມ: ການຕິດຕາມກວດກາ 12 ເດືອນຢູ່ສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກຳ 41 ແຫ່ງ
ເສດຖະສາດວົງຈອນຊີວິດການສ້າງແບບຈຳລອງ TCO 5 ປີ ຕາມມາດຕະຖານ API 682

ການປຽບທຽບຍີ່ຫໍ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນທາງດ້ານເຕັກນິກ

1. ລະບົບຂະບວນການ HANWEI (ເຢຍລະມັນ)

ຈຸດເດັ່ນດ້ານນະວັດຕະກໍາຕົວກະຕຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄູ່ ATEX/IECEx ພ້ອມດ້ວຍ AI ການບຳລຸງຮັກສາແບບຄາດເດົາ (ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວ 92%)

ກໍລະນີຮ້າຍແຮງສະຖານີ LNG -196°C ທີ່ບໍ່ມີການບໍລິການບຳລຸງຮັກສາຫຼາຍກວ່າ 18,000 ຮອບວຽນ

 

2. ວາວອຸດສາຫະກໍາ KARL (ເຢຍລະມັນ)

ວິທະຍາສາດວັດສະດຸເຫຼັກກ້າ Super duplex (UNS S32760) ທົນທານຕໍ່ການບໍລິການປະສົມໄຮໂດຣເຈນ 650°C/22MPa

ການຮັບຮອງ: API 609-2024 ພ້ອມໂປໂຕຄອນການຊ໊ອກຄວາມຮ້ອນທີ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ (3,200 ຮອບວຽນ @ ΔT 400°C)

 

3. ບໍລິສັດ AMISCO Flow Solutions (ສະຫະລັດອາເມລິກາ)

ເທັກໂນໂລຢີຄວາມແມ່ນຍຳສູງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງການຄວບຄຸມ ±0.18% ໂດຍໃຊ້ HART 7.0 + ການເຊື່ອມໂຍງ WirelessHART

ຄວາມຕ້ານທານການຂັດແຜ່ນເຫຼັກເສີມດ້ວຍສານທັງສະເຕນຄາໄບດ໌ ຮອງຮັບການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ (ຂອງແຂງ ≤22%)

 

4. ວາວຄວບຄຸມ Fisher (ສະຫະລັດອາເມລິກາ)

ການຫຼຸດນ້ຳໜັກ: ການອອກແບບແຜ່ນເວເຟີທີ່ເບົາກວ່າ 41% ທຽບກັບ ASME B16.34 (DN200: ຢືນຢັນແລ້ວ 74 ກິໂລກຣາມ)

ຫຼັກຖານການກັດກ່ອນເຫຼັກກ້າ ASTM A995 ຕ້ານທານກັບຄລໍໄຣດ໌ 28,500 ppm ໃນການກັ່ນນ້ຳທະເລ

 

5. ວາວປະສິດທິພາບສູງ NSW (ຈີນ)

ມາດຕະຖານຄວາມໄວການຕອບສະໜອງຂອງຕົວກະຕຸ້ນ 0.38 ວິນາທີໃນລະບົບ Class 900 (ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພຈາກໄຟ API 6FD)

ເທັກໂນໂລຢີການປະທັບຕາການອອກແບບປະສິດທິພາບສູງບັນລຸການຮົ່ວໄຫຼສອງທິດທາງຂອງຊັ້ນ VI ສູນ (ວາວຜີເສື້ອປະສິດທິພາບສູງ)

 

6. ວາວອັດສະລິຍະ DeZURIK (ສະຫະລັດອາເມລິກາ)

ການເຊື່ອມໂຍງ AIຕົວກະຕຸ້ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄລາວດ໌ເພີ່ມປະສິດທິພາບແຮງບິດ 27% ຜ່ານການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ

ນະວັດຕະກໍາການເຄືອບ: Stellite 6B ທີ່ເຄືອບດ້ວຍເລເຊີຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານໄດ້ 4.1 ເທົ່າ (ຮັບຮອງໂດຍ ASTM G76)

 

7. ບໍລິສັດ OVENTROP Energy Solutions (ເຢຍລະມັນ)

ການພັດທະນາທີ່ອຸນຫະພູມສູງບ່ອນນັ່ງໂລຫະ HRC 65 ຮັກສາການຮົ່ວໄຫຼ ≤2.9×10⁻⁶ Pa·m³/s ທີ່ 625°C

ຫຼັກຖານອຸດສາຫະກໍາພະລັງງານ: ໃຊ້ງານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 36 ເດືອນໃນໝໍ້ຕົ້ມທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງພິເສດ 610°C

 

8. ບໍລິສັດ KITZ Advanced Controls (ຍີ່ປຸ່ນ)

ຄວາມແມ່ນຍຳຂອງກະແສ: ມຸມໝຸນ 250:1 ຜ່ານເທັກໂນໂລຢີແຄມຮູບໄຂ່ (JIS B2034 Class AAA)

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ແບບປະສົມການປັບຕົວສູນການຮົ່ວໄຫຼລະຫວ່າງ ASME B16.5 ແລະ EN 1092-1 flanges

 

9. ວາວອະນາໄມ ARI (ເຢຍລະມັນ)

ຄວາມເປັນເລີດດ້ານສຸຂາພິບານ: ການຂັດເງົາດ້ວຍໄຟຟ້າ Ra 0.63μm ເກີນມາດຕະຖານ FDA 21 CFR ພາກທີ 177

ສະຖິຕິຄວາມໄວການກະຕຸ້ນ 0.21 ວິນາທີ ສຳລັບວາວ DN100 ໃນການຜະລິດວັກຊີນ mRNA

 

10. ວາວນິວເຄລຍ ເວລັນ (ການາດາ)

ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການແຊ່ແຂງ: ກ້ານ Inconel 718+ ທົນທານຕໍ່ການບໍລິການໄຮໂດຣເຈນແຫຼວ -269°C

ການຮັບຮອງຄວາມປອດໄພໃບຢັ້ງຢືນ ASME III Nuclear Class 1 ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຄື່ອງປະຕິກອນນິວເຄຼຍຟິວຊັນ

ຄູ່ມືການເລືອກແກ້ໄຂບັນຫາ

ຄູ່ມືການວິເຄາະຍີ່ຫໍ້ວາວຜີເສື້ອປີ 2025 - ການຄັດເລືອກ

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ

ບັນຫາການແຕກຫັກຂອງໄຮໂດຣເຈນໃນໂຮງງານພະລັງງານທົດແທນ ວິທີແກ້ໄຂວາວທີ່ພ້ອມໃຊ້ H2 ຂອງ KARL (ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ NACE MR0175/ISO 21457)

ການຄຸ້ມຄອງສື່ທີ່ຂັດເງົາ

ບັນຫາການກັດເຊາະຂອງວາວໃນແຮ່ແຮ່ຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ (ອະນຸພາກ ≥3 ມມ) ວິທີແກ້ໄຂແຜ່ນຮອງທີ່ເຄືອບດ້ວຍເລເຊີຂອງ DeZURIK + ການອອກແບບບ່ອນນັ່ງທີ່ອຽງ 45°

ຄວາມຕ້ອງການການຄວບຄຸມຄວາມແມ່ນຍໍາ

ບັນຫາການຜະລິດວັກຊີນຕ້ອງການວາວທີ່ອອກລິດໄວທີ່ເປັນໝັນ ວິທີແກ້ໄຂຕົວກະຕຸ້ນ 0.21s ຂອງ ARI ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບ SIP/CIP

ການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕະຫຼອດວົງຈອນຊີວິດ

ຍີ່ຫໍ້ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເບື້ອງຕົ້ນ (DN300) ການບຳລຸງຮັກສາ 5 ປີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ/ວົງຈອນ
ຍີ່ຫໍ້ເສດຖະກິດ $2,800 9,500 ໂດລາ 0.47 ໂດລາ
KITZ 6,200 ໂດລາ 1,800 ໂດລາ 0.13 ໂດລາ
ເວລານ 8,900 ໂດລາ 950 ໂດລາ $0.07

ວິທີການກວດສອບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນປະກອບມີ:

– ການທົດສອບການປ່ອຍອາຍພິດແບບຫຼົບໜີ API 624/641 ຢູ່ຫ້ອງທົດລອງເອກະລາດ 8 ແຫ່ງ

- ການກວດສອບການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມຢູ່ 41 ສະຖານທີ່ທົ່ວໂລກ

- ການຈຳລອງຄູ່ແຝດດິຈິຕອລຕາມມາດຕະຖານ ASME VVUQ-20

ລາຍງານໄດ້ຮັບການອັບເດດ: ສິງຫາ 2025 | ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: VMA Tech Reports, ຖານຂໍ້ມູນ ISO 5211


ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-06-2025