Hersteller und Lieferant von Blindflanschen aus Titan
- Flache Blindflansche
- Ringgelenk-Blindflansche
- Blindflansche mit erhöhter Dichtfläche
- Blindflansche mit geschlossenen Nippeln
- Globale Lieferung
- ISO 9001:2015
- ISO 13485:2016
- 24 / 7 Technical Support

Blinde Titanflanschfabrik
Als Kerninfrastruktur in den Bereichen Energieübertragung, chemische Produktion, Luft- und Raumfahrt usw. stehen Rohrleitungssysteme vor Herausforderungen hinsichtlich Sicherheit und Zuverlässigkeit. Blindflansche aus Titan sind Schlüsselkomponenten in Rohrleitungssystemen. Sie dienen zum Abdichten der Rohrleitungsenden und verhindern Leckagen. Sie spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz von Rohrleitungssystemen vor starken Säuren, starken Laugen, hohen Temperaturen und hohem Druck. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Herstellung von Titan Legierungsprodukte, Wstitanium bietet globalen Industriekunden Dichtungslösungen, die Korrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit und geringes Gewicht vereinen.

Blindflansche mit erhöhter Dichtfläche
Blindflansche mit erhabener Dichtfläche haben einen erhabenen Ring um die Flanschfläche, der beim Zusammenfügen mit einem Innenflansch eine Dichtung bildet. Diese Konstruktion eignet sich aufgrund ihrer vergrößerten Dichtfläche für Hochdruckleitungen.

Ringgelenk-Blindflansche
Ring-Joint-Blindflansche verwenden eine Metallringdichtung zur Abdichtung der Verbindung. Dieser Flanschtyp ist besonders effektiv bei Hochdruck- und Hochtemperaturanwendungen, da die Ringdichtung extremen Bedingungen standhält.

Flache Blindflansche
Blindflansche mit flacher Dichtfläche haben eine flache Dichtfläche ohne erhabene Bereiche. Diese Ausführung ist aufgrund ihrer geringeren Dichtfähigkeit weniger verbreitet als Flansche mit erhabener Dichtfläche oder Ring-Joint-Flansche. Dennoch eignen sich Flachflansche für Niederdruckanwendungen.

Blindflansche mit geschlossenen Nippeln
Blindflansche mit geschlossenem Nippel ähneln Vorschweißflanschen, haben aber einen kürzeren Hals. Diese Konstruktion wird typischerweise in engen Bereichen eingesetzt, in denen ein durchgehender Hals andere Komponenten beeinträchtigen würde.
Vorteile von Titan-Blindflanschen
Als Abschlusselement des Pipeline-Terminals erfüllen Titan-Blindflansche drei Kernfunktionen:
Dynamisches Dichtungssystem: Durch die präzisionsgefertigte Dichtfläche und die Hochleistungsdichtung wird eine überkritische Abdichtung mit einer Leckrate von ≤1×10⁻⁶ Pa・m³/s erreicht, um eine Leckage des Mediums auszuschließen.
Strukturelles Stützsystem: Mit einem optimierten Halsdesign kann es einem Auslegungsdruck von 42 MPa standhalten und die Anforderungen von ASME B16.5 Klasse 2500 erfüllen.
Anpassungsfähigkeit an extreme Umgebungen: In einer Umgebung mit flüssigem Wasserstoff von -253 °C bis zu den Betriebsbedingungen von Flugzeugtriebwerken von 550 °C bleibt die Materialleistung stabil und der Wärmeausdehnungskoeffizient beträgt nur 10.8 × 10⁻⁶/℃.
Blindflansch Titanqualität
In chemischen Rohrleitungssystemen stellen Faktoren wie die Korrosivität des Mediums, Temperatur- und Druckbedingungen sowie die Flüssigkeitsauswaschungsfestigkeit unterschiedliche Anforderungen an die Materialien von Titan-Blindflanschen. Beispielsweise erfordert die Chloralkaliindustrie aufgrund stark korrosiver Medien wie konzentrierter Salzsäure und Natriumhypochlorit eine ausgezeichnete Salzsäurekorrosionsbeständigkeit von Titan-Blindflanschen. Industrielles Reintitan Gr2 hat sich aufgrund seiner stabilen Leistung in einer bestimmten Salzsäurekonzentration mittlerweile als Standardoption etabliert.
Leistungsindex | Gr2 Reintitan | 316L Edelstahl | Leistungsverbesserungsbereich |
Dichte (g / cm³) | 4.5 | 7.9 | 43 % Gewichtsreduktion |
Zugfestigkeit (MPa) | 440-590 | 485 | Vergleichbar, aber mit besserer Zähigkeit |
Beständigkeit gegen Salzsäurekorrosion (mm/Jahr) | 25.6 (20%ige Konzentration) | Vollständig aufgelöst | 100-fach verbesserte Korrosionsbeständigkeit |
Ermüdungslebensdauer (Zyklen) | 1 × 10⁷ | 5 × 10⁶ | Um 100 % verlängert |
Im Bereich der Schiffstechnik stellen komplexe Umgebungen wie feuchter Salznebel und Meerwasserrückfluss nicht nur die Korrosionsbeständigkeit von Werkstoffen auf die Probe, sondern auch ihre Ermüdungsbeständigkeit und Spannungsrisskorrosionsbeständigkeit. Dies erfordert die Optimierung von Titansorten (z. B. durch Zugabe von Legierungselementen zur Verbesserung der Strukturstabilität), um umfassende Leistungsanforderungen zu erfüllen.
Klasse | Medientyp | Typische Zusammensetzung (Gew.-%) | Streckgrenze (MPa) | Dehnung (%) | Temperaturbeständigkeitsbereich |
Gr2 | Industrielles reines Titan | Ti ≥ 99.5 | 240-345 | 25 | -253 ~ 300 ° C |
Gr5 | α+β-Legierung | Ti-6Al-4V | 895 | 10 | -200 ~ 550 ° C |
Gr7 | Korrosionsbeständige Legierung | Ti-0.2Pd | 345-485 | 20 | -196 ~ 400 ° C |
Gr11 | Hochtemperaturlegierung | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 485 | 20 | -150 ~ 500 ° C |