Stoomturbinedelen
Op maat gemaakte delen van turbines voor energiecentrales
Op maat gemaakte stoomturbinemembranen met precisiebewerking, hoge temperatuurbestendigheid en strikte kwaliteitscontrole. Reverse engineering, materiaalaanpassing en flexibele productie voor efficiëntie-upgrades en onderhoud.
Op maat gemaakte stoomturbine koolstofringen hoge temperatuur corrosiebestendige labyrintzegelring
Op maat gemaakte afdichtingsringen voor stoomturbines voor energiecentrales en industriële turbines. Hoge precisie, duurzame materialen, reverse engineering en op tekeningen gebaseerde productie. Vermindert stoomlekkage, verbetert de efficiëntie. ISO-gecertificeerd, kosteneffectief.
Custom 350 MW stoomturbine besturingsstadium roterende lemmet met 3D-aerodynamische optimalisatie en hoge temperatuur bestand legering
Op maat gemaakte 350 MW stoomturbine roterende bladen met 3D-aërodynamische optimalisatie voor variabele belastingen, hittebestendige legeringsconstructie, nauwkeurig bewerkte vorkvormige wortels en volledige NDT-inspectie. OEM-vervangings- en retrofitoplossingen voor verbeterde efficiëntie en langere levensduur.
Custom 600 MW stoomturbine bewegende lemmet met 3D-aerodynamische optimalisatie en hoge temperatuur bestand legering
Op maat gemaakt bewegend blad van de stoomturbine van 600 MW met regeltrap. 3D-aerodynamische optimalisatie voor efficiëntie bij hoge belasting, hoogwaardige hittebestendige legering voor superieure sterkte bij hoge temperaturen, nauwkeurige dennenboomwortel voor betrouwbare verbinding. Volledige NDT-inspectie, op tekeningen gebaseerd maatwerk voor OEM-vervanging en retrofit.
Aangepast 135 MW Stoomturbine LP Draaiend Blad met 3D-Geoptimaliseerd Aerodynamisch Ontwerp Anti-Waterdruppel-Erosie en Precisie-Bewerkt Wortelstuk
Aangepaste 135 MW stoomturbine LP bewegende bladen met 3D-geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp voor natte stoomomgevingen. Beschikt over premium martensitisch roestvrij staal voor superieure anti-waterdruppel-erosie en anti-vermoeidheidsprestaties. Nauwkeurig bewerkte bladwortel zorgt voor een stabiele rotorverbinding, geschikt voor veelvuldig cyclisch gebruik. Volledige proceskwaliteitsborging met NDO-inspectie en op tekeningen gebaseerd maatwerk.
Aangepast 135 MW Stoomturbine HP Bewegend Blad met 3D-Aerodynamische Optimalisatie en Hoge Temperatuur Bestendige Legering
Op maat gemaakte bewegende bladen van 135 MW HP met 3D-aërodynamische optimalisatie, legeringsmateriaal voor hoge temperaturen, nauwkeurig bewerkte wortels en volledige proceskwaliteitscontrole. Verbeter de turbine-efficiëntie, duurzaamheid en levenscycluswaarde voor OEM-vervangings- en retrofitoplossingen.
Op maat gemaakte 300 MW stoomturbine IP bewegende lemmet met 3D-geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp, hoge temperatuurbestendige legering en hoge-precisie sparwortel
Op maat gemaakte 300 MW stoomturbine IP-bewegende bladen met 3D-geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp, hittebestendig legeringsmateriaal, nauwkeurige dennenwortelstructuur en volledige proceskwaliteitsborging. Verbeter de podiumefficiëntie, verminder de hittesnelheid en verleng de levensduur voor OEM-vervangings- en retrofittoepassingen.
Aangepast 600 MW Stoomturbine LP Draaiend Blad met 3D Aerodynamische Optimalisatie en Erosiebestendig Legeringsmateriaal
Op maat gemaakte 600 MW stoomturbine LP bewegende bladen met 3D-aerodynamische optimalisatie voor natte stoomomgevingen. Gemaakt van een zeer sterke anti-erosielegering met nauwkeurig bewerkte dennenwortels. Volledige NDT-inspectie garandeert de betrouwbaarheid van de werking van de cyclische energiecentrale. OEM-vervangings- en retrofitoplossingen op basis van klanttekeningen.
Custom 600 MW stoomturbine bewegende lemmet met 3D-geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp en water-druppel-erosie-bestendige prestaties
Op maat gemaakte 600 MW stoomturbine LP bewegende bladen in de laatste fase hebben een 3D-geoptimaliseerd aerodynamisch ontwerp, superieure erosieweerstand tegen waterdruppels, zeer sterke dennenwortels en strikte kwaliteitsborging. Verbeter de efficiëntie, verleng de levensduur en verminder de OPEX gedurende de levenscyclus van energiecentrales.