Anhui Parker New Material Co.,Ltd
ISO9001      IATF16949

insulation blanket manufacturer
správy

Látkové kompenzátory pre systémy spalín v elektrárňach

Sep 13,2026

Tkaninové kompenzátory pre systémy odvodu spalín elektrární

Potrubie spalín elektrárne pracuje v kombinácii s vysokou teplotou, tepelným pohybom, vibráciami, kolísaním tlaku, koróziou a zaťažením časticami. Veľké časti potrubia sa môžu počas spúšťania, bežnej prevádzky a odstavovania rozťahovať, sťahovať a posúvať. Správne navrhnutédilatačná škára tkaninyposkytuje flexibilné spojenie, ktoré absorbuje tento pohyb a zároveň zachováva požadovanú vzdialenosť a tesnenie medzi susednými časťami potrubia.

Na rozdiel od jednoduchého flexibilného konektora musí byť dilatačný spoj elektrárne navrhnutý s ohľadom na skutočné podmienky spalín. Teplota, tlak, zloženie plynu, popolček, pohyb, rozmery potrubia a konfigurácia vložky ovplyvňujú konštrukciu spoja.

BSTFLEX vyrába na mierunekovové tkaninové dilatačné škárypre rozsiahle priemyselné potrubné systémy vrátane kotlov, spalín, regulácie znečistenia ovzdušia a odsávacích systémov.

Vstupné údaje pre návrh dilatačných škár spalín elektrárne

Parameter Prečo na tom záleží
Prevádzková teplota Určuje tepelnú ochranu a systém flexibilných materiálov
Maximálna teplota Zohľadnenie štartovacích, narušených a prechodných podmienok
Tlak Určuje zaťaženie pásu a správanie sa pri pohybe
Zloženie spalín Ovplyvňuje chemickú kompatibilitu a výber tesniaceho materiálu
Vlhkosť Dôležité pre kondenzáciu a podmienky kyslého rosného bodu
Popolček a prach Môže vyžadovať vnútornú vložku alebo ochranu proti oderu
Axiálny pohyb Určuje schopnosť kompresie a roztiahnutia
Bočný pohyb Určuje požadovanú flexibilnú geometriu
Rozmery potrubia Ovplyvňuje konštrukciu rámu, rohov a pásov

Fabric Expansion Joints

Prečo potrubia elektrární potrebujú dilatačné škáry

Potrubia na odvod spalín sú pripojené k zariadeniam, ktoré pracujú s výraznými teplotnými zmenami. Potrubie dlhé niekoľko metrov môže pri zahrievaní vykazovať merateľný rozmerový nárast.

Problém sa neobmedzuje len na samotný kanál. Tepelný pohyb sa môže vyskytnúť aj medzi:

  • Vývody kotla
  • Ohrievače vzduchu
  • Elektrostatické odlučovače
  • Vreckové filtre
  • Zariadenie na odsirenie spalín
  • Fanúšikovia
  • Pračky
  • Komády

Tieto komponenty sa nemusia nevyhnutne rozširovať presne rovnakým smerom alebo rovnakou rýchlosťou.

Flexibilný spoj poskytuje kontrolované miesto, kde môže dôjsť k relatívnemu pohybu bez toho, aby bol celý potrubný systém nútený absorbovať posunutie ako mechanické namáhanie.

Kde sa v elektrárňach používajú tkaninové dilatačné škáry?

Adilatačný škár z tkaniny elektrárnemôžu byť inštalované na viacerých miestach v systéme odvodu spalín.

Medzi typické miesta patria:

  • Dymovody kotla
  • Výstupné potrubia ekonomizéra
  • Pripojenia predhrievača vzduchu
  • Vstupné a výstupné potrubia ventilátora s indukčným saním
  • Pripojenia elektrostatického odlučovača
  • Potrubie filtračného zariadenia
  • Systémy na odsirenie spalín
  • Potrubie mokrého prania
  • Prívodné potrubia komína
  • Kanály recirkulácie plynu

Prevádzkové podmienky sa medzi týmito lokalitami môžu výrazne líšiť, takže v celom závode by sa nemala automaticky používať jedna materiálová konštrukcia.

Fabric Expansion Joints

Dilatačné spoje kotlových potrubí

Potrubia súvisiace s kotlom môžu byť vystavené značným tepelným cyklom.

Počas spúšťania stúpa teplota potrubia z okolitých podmienok na prevádzkovú teplotu. Počas vypínania sa proces obracia. Táto opakovaná tepelná rozťažnosť a sťahovanie môže počas životnosti zariadenia spôsobiť tisíce cyklov pohybu.

Adilatačný spoj kotlového potrubiapreto sa musí prispôsobiť opakovanému pohybu, a nie len jednému maximálnemu posunu.

Medzi dôležité úvahy patria:

  • Trvalá prevádzková teplota
  • Profil teploty pri spustení
  • Podmienky vypnutia
  • Axiálny pohyb
  • Bočný pohyb
  • Vibrácie
  • Chémia spalín
  • Vnútorné zaťaženie prachom


Dilatačné škáry okolo predhrievačov vzduchu

Pripojenia predhrievača vzduchu môžu vytvárať náročné podmienky, pretože teploty plynu a dráhy prúdenia sa v zariadení menia.

Dilatačné škáry môžu byť vystavené tepelnému pohybu, vibráciám a tlakovým rozdielom a zároveň môžu byť prevádzkované v blízkosti zariadení so značnou konštrukčnou hmotnosťou.

Flexibilný spoj musí preto umožniť požadovaný pohyb bez vytvárania nadmerných reakčných síl na pripojené potrubie.


Dilatačné spoje ventilátorov s indukovaným ťahom

Ďalším bežným miestom pre flexibilné pripojenia sú ventilátory s indukčným ťahom.

V tomto prípade môže byť hlavným problémom vibrácia a mechanická izolácia, a nie len extrémna teplota.

Tkaninová dilatácia na pripojení ventilátora ID môže pomôcť prispôsobiť sa:

  • Vibrácie ventilátora
  • Tepelný pohyb
  • Tolerancia inštalácie
  • Malý laterálny posun
  • Pohyb zariadenia

Správna konštrukcia závisí od toho, či sa spoj nachádza na strane horúceho plynu, na strane čistého plynu alebo v inej časti systému.


Tkaninové kompenzátory v systémoch odsirenia spalín

Systémy na odsirenie spalín môžu priniesť rôzne problémy.

Vlhké spaliny môžu obsahovať chemicky agresívne zložky a ku kondenzácii môže dôjsť, keď teplota plynu klesne pod rosný bod kyseliny.

Na týchto miestach musí byť flexibilný materiál posúdený z hľadiska:

  • Odolnosť voči kyselinám
  • Vystavenie vlhkosti
  • Kondenzácia
  • Teplotné cykly
  • Plynotesnosť

Flexibilná bariéra na báze PTFE sa môže zvážiť, ak je chemická odolnosť hlavnou konštrukčnou požiadavkou.

Podrobné porovnanie materiálov nájdete v našom sprievodcoviMateriály dilatačných škár v tkanine: PTFE, silikón, sklolaminát a oxid kremičitý.


Prečo je dôležitá chémia spalín

Spaliny nie sú len horúci vzduch.

V závislosti od paliva a procesu regulácie znečistenia môže obsahovať kombinácie:

  • Zlúčeniny síry
  • Kyslé plyny
  • Vodná para
  • Oxid uhličitý
  • Zlúčeniny dusíka
  • Popolček
  • Častice

Po čistení a ochladení plynu sa môže kondenzácia stať ďalším problémom.

V dôsledku toho materiál, ktorý dobre funguje v suchom teplovzdušnom potrubí, nemusí byť vhodný pre aplikácie s mokrými korozívnymi spalinami.


Výber kyslého rosného bodu a dilatačných škár v tkanine

V systémoch odvodu spalín si osobitnú pozornosť zaslúžia podmienky kyslého rosného bodu.

Keď sa plyn dostatočne ochladí, niektoré zložky môžu kondenzovať a na vnútorných povrchoch vytvárať vysoko korozívne kvapaliny.

To znamená, že návrhová teplota flexibilnej tesniacej vrstvy by nemala byť založená len na maximálnej teplote plynu.

Kompletný prevádzkový balík by mal zahŕňať:

  • Normálna teplota plynu
  • Minimálna teplota plynu
  • Podmienky spustenia
  • Podmienky vypnutia
  • Potenciálne chladné miesta
  • Riziko kondenzácie

Tam, kde sa očakáva mokrá kyslá prevádzka, sa chemická kompatibilita stáva hlavnou súčasťou výberu látky.

Fabric Expansion Joints

Vysoká teplota je len jednou časťou dizajnu

Častou chybou je vybrať sivysokoteplotný tkaninový dilatačný spojjednoducho výberom látky s najvyššou inzerovanou teplotnou hodnotou.

Takýto prístup môže viesť k nevhodnému spoju.

Vysokoteplotná textília môže mimoriadne dobre znášať priame teplo, ale poskytuje obmedzenú chemickú odolnosť alebo schopnosť tesnenia proti plynu. Naopak, chemicky odolná vrstva PTFE nemusí byť určená na priame vystavenie najteplejšej časti spalín.

Moderné textilné dilatačné škáry preto často používajú viacero funkčných vrstiev.


Viacvrstvová konštrukcia pre aplikácie v elektrárňach

Vysokoteplotný spoj spalín môže používať kombináciu materiálov, pričom každá vrstva plní špecifickú funkciu.

Typické funkčné usporiadanie

Spaliny

Vnútorný tok / Ochrana proti oderu

Vysokoteplotná tkanina

Izolácia

Výstuž zo sklenených vlákien

PTFE alebo iná plynotesná bariéra

Vonkajšia ochrana

Ide skôr o inžiniersky koncept než o univerzálnu konštrukciu. Skutočný výber materiálu a poradie vrstiev závisí od prevádzkových podmienok konkrétnej elektrárne.


Prečo sa môže použiť silikagélová tkanina

Kremičitá tkanina sa môže použiť na miestach, kde je teplota horúcej plochy mimo praktického rozsahu bežných sklolaminátových materiálov.

Jeho primárnou úlohou v kompozitnom dilatačnom spoji je vo všeobecnosti skôr tepelná ochrana než pôsobenie ako jediná plynotesná membrána.

Dodávky BSTFLEX96% vysokoteplotná silikagélová tkaninapre náročné aplikácie tepelnej ochrany.

V dilatačnej škáre elektrárne je možné do viacvrstvového systému zabudovať kremičitú tkaninu, keď horúca strana vyžaduje dodatočnú tepelnú ochranu.

Fabric Expansion Joints

Sklolaminát ako výstužný materiál

Sklolaminát sa široko používa v priemyselných dilatačných škárach tkanín, pretože poskytuje užitočnú kombináciu pevnosti, rozmerovej stability a teplotnej odolnosti.

Môže slúžiť ako:

  • Výstuž
  • Substrát pre PTFE povlak
  • Podklad pre silikónový náter
  • Termotextilná vrstva
  • Štrukturálna zložka flexibilného pásu

Sklolaminát nemusí byť nevyhnutne najvrchnejšou vrstvou. Jeho umiestnenie závisí od funkcie, ktorú musí celý spoj plniť.


PTFE pre korozívne spaliny

Sklolaminát potiahnutý PTFE môže byť užitočný, keď spoj vyžaduje chemicky odolnú flexibilnú bariéru.

Medzi jeho potenciálne výhody patria:

  • Vysoká chemická odolnosť
  • Nízka priľnavosť k povrchu
  • Dobrá odolnosť voči vlhkosti
  • Užitočné vlastnosti tesnenia plynom
  • Kompatibilita s výstužou zo sklenených vlákien

Vrstva PTFE však musí byť chránená pred teplotami mimo jej vhodného prevádzkového rozsahu.

Vo vysokoteplotnom systéme sa to dá dosiahnuť izoláciou a ochrannými vrstvami na horúcej strane.


Silikónom potiahnuté sklolaminát v potrubí elektrárne

Silikónom potiahnuté sklolaminátové vlákno môže byť vhodné na miestach, kde je dôležitá flexibilita, odolnosť voči poveternostným vplyvom a mierne vysoké teploty.

Môže byť obzvlášť užitočný na vonkajšej strane kompozitnej konštrukcie alebo v častiach systému odvodu spalín s relatívne miernou teplotou.

Nemalo by sa automaticky špecifikovať pre najteplejšiu časť výstupného potrubia kotla bez vyhodnotenia skutočnej teploty vrstvy.


Vnútorné vložky chránia flexibilný pás

Tkaninová dilatačná škára by nemala byť nevyhnutne vystavená priamo plnej rýchlosti spalín.

Na presmerovanie toku plynu a ochranu flexibilnej zostavy je možné použiť vnútornú vložku.

V závislosti od systému môže vložka pomôcť znížiť:

  • Priama erózia tkaniny
  • Vplyv popolčeka
  • Turbulencia plynu
  • Prenos tepla do flexibilného pásu
  • Expozícia izolácie

V prípade plynu s obsahom pevných častíc je konštrukcia vložky jednou z najdôležitejších súčastí kompletnej zostavy dilatačného škáry.


Popolček a oder

Uhoľné a iné elektrárne produkujúce častice môžu vystaviť dilatačné škáry potrubí popolčeku.

Vysoká rýchlosť plynu môže premeniť relatívne jemné častice na účinný abrazívny prúd.

Ak tieto častice priamo narazia na flexibilný pás, opotrebovanie môže nastať oveľa rýchlejšie, ako sa očakávalo len v dôsledku vystavenia teplote.

Z tohto dôvodu by mal návrh zohľadniť:

  • Koncentrácia častíc
  • Veľkosť častíc
  • Rýchlosť plynu
  • Smer prúdenia
  • Geometria vložky
  • Potenciálne akumulačné zóny


Negatívny tlak v odvodoch spalín

Mnohé systémy odvodu spalín v elektrárňach pracujú pod podtlakom kvôli ventilátorom s núteným ťahom.

Negatívny tlak môže ťahať pružnú tkaninu dovnútra.

Toto je obzvlášť dôležité pre veľké obdĺžnikové dilatačné škáry s dlhými nepodopretými rozpätiami.

Návrh by preto mal zohľadňovať:

  • Prevádzkový podtlak
  • Maximálny podtlak
  • Šírka potrubia
  • Výška potrubia
  • Dimenzia tvárou v tvár
  • Vnútorná vôľa vložky
  • Požiadavky na podporu zálohovania

Uvedenie skutočnej hodnoty tlaku je oveľa užitočnejšie ako jednoduché konštatovanie „vákuová služba“.


Obdĺžnikové tkaninové dilatačné škáry v elektrárňach

Väčšina veľkých dymovodov je obdĺžniková alebo štvorcová.

To vytvára v porovnaní s kruhovými spojmi ďalšie technické aspekty.

Štyri rohy musia plynulo prechádzať medzi susednými stranami, zatiaľ čo dlhé strany môžu pod tlakom vykazovať väčšiu deformáciu.

Aobdĺžniková dilatačná škára tkaninypreto by mal byť navrhnutý po celom obvode.

Medzi dôležité rozmery patria:

Rozmer Požadované informácie
Šírka Skutočná šírka potrubia
Výška Skutočná výška potrubia
Osobne Vzdialenosť medzi pripojovacími rovinami
Príruba Šírka, hrúbka a konfigurácia uchytenia
Roh Skutočná geometria rohu a polomer, ak je to relevantné

Pre veľké náhradné spoje sa dôrazne odporúčajú fotografie a rozmerové výkresy.


Axiálny pohyb v potrubiach elektrárne

Tepelná rozťažnosť vo všeobecnosti spôsobuje axiálny pohyb, pretože sa mení dĺžka pripojených úsekov potrubia.

Dilatačná škára by mala byť špecifikovaná so samostatnými hodnotami pre kompresiu a predĺženie.

Napríklad:

Axiálna kompresia: 40 mm
Axiálne predĺženie: 15 mm

Toto je pre inžinierstvo užitočnejšie ako špecifikácia iba celkového teoretického tepelného rastu.


Bočný pohyb a nesprávne zarovnanie zariadenia

Zariadenia elektrárne sa môžu pohybovať vzhľadom na okolitú konštrukciu.

Bočný posun môže byť spôsobený:

  • Tepelný rast
  • Štrukturálny pohyb
  • Vibrácie zariadenia
  • Hnutie nadácií
  • Pohyb podpery potrubia

Dilatačná škára tkaniny by mala byť navrhnutá tak, aby absorbovala požadovaný posun bez nadmerného napätia tkaniny alebo kontaktu medzi vnútornými komponentmi.


Tepelné cykly a životnosť

Dilatačný škár elektrárne môže počas svojej životnosti zažívať opakované tepelné cykly.

Každé spustenie a vypnutie môže vytvoriť ďalší cyklus pohybu.

To znamená, že životnosť závisí nielen od maximálnej teploty, ale aj od:

  • Frekvencia cyklu
  • Amplitúda pohybu
  • Odolnosť materiálu pred únavou
  • Flexibilita tkaniny
  • Upínacie usporiadanie
  • Teplota horúcej plochy
  • Izolačný výkon

Spoj navrhnutý pre jeden veľký pohyb nie je nevyhnutne optimalizovaný pre tisíce menších tepelných cyklov.

Fabric Expansion Joints

Porucha dilatačných škár v elektrárňach

Keď sa textilný spoj predčasne pokazí, viditeľné poškodenie nie je vždy pôvodnou príčinou.

Medzi bežné mechanizmy zlyhania patria:

  • Nadmerná teplota na tesniacej vrstve
  • Nedostatočná tepelná izolácia
  • Oder tkaniny od popolčeka
  • Nesprávny prídavok na pohyb
  • Koncentrácia napätia v rohoch
  • Nesprávna vôľa vložky
  • Hromadenie prachu
  • Chemický útok
  • Uvoľnené alebo poškodené upínacie prvky
  • Neočakávaný negatívny tlak

Výmena tkaniny za materiál odolný voči vyššej teplote bez identifikácie mechanizmu poruchy nemusí vyriešiť základný problém.


Najprv skontrolujte rohy

Pri pravouhlých spojoch sú rohy dôležitými kontrolnými bodmi.

Hľadajte:

  • Trhliny
  • Strapkanie
  • Zmena farby
  • Lokálna deformácia
  • Voľná ​​látka
  • Dôkazy o horúcich miestach

Poškodenie sústredené okolo jedného rohu môže naznačovať problémy s pohybom, inštaláciou alebo geometriou, a nie jednoduchý problém s teplotou materiálu.


Inšpekcia okolo vložky

Vnútorná vložka by sa mala tiež skontrolovať.

Skontrolujte:

  • Kontaktné značky
  • Deformácia
  • Prasknuté zvary
  • Nadmerné hromadenie prachu
  • Expozícia izolácie
  • Obmedzený pohyb

Poškodená vložka môže vystaviť flexibilný pás podmienkam, pre ktoré nebol nikdy navrhnutý.


Výmena dilatačných škár v elektrárni

Pri projektoch výmeny nie je vždy postačujúce kopírovať rozmery starého látkového pásu.

Výmena by sa mala posúdiť vzhľadom na súčasné prevádzkové podmienky.

Pred objednaním si vyzdvihnite:

  1. Šírka a výška potrubia
  2. Dimenzia tvárou v tvár
  3. Konfigurácia príruby
  4. Existujúca konštrukcia tkaniny
  5. Prevádzková teplota
  6. Maximálna teplota
  7. Tlak
  8. Zloženie spalín
  9. Vlhkostné podmienky
  10. Axiálny pohyb
  11. Bočný pohyb
  12. Rýchlosť plynu
  13. Zaťaženie popolčekom alebo prachom
  14. Existujúca konfigurácia vložky

Ak starý spoj zlyhal skôr, priložte fotografie zobrazujúce poškodené miesta.

Fabric Expansion Joints

Aké informácie potrebuje BSTFLEX?

Pre zákazkudilatačný spoj spalín, najužitočnejšou informáciou je skutočný prevádzkový rozsah.

Informácie Príklad
Veľkosť potrubia 3000 × 2500 mm
Osobne 250 mm
Normálna teplota 350 °C
Maximálna teplota 450 °C
Tlak -5 kPa
Procesný plyn Spaliny
Axiálny pohyb ±30 mm
Bočný pohyb ±25 mm
Rýchlosť plynu Projektovo špecifické
Zaťaženie časticami Podmienky popolčeka/prašnosti

Uvedené hodnoty sú len príklady. Pre inžinierske výpočty je potrebné použiť skutočné projektové špecifikácie.


Prečo môže byť nekovový dilatačný spoj na mieru lepší ako bežný remeň

Systémy potrubí elektrární sú zriedkavo identické.

Dva spoje môžu mať rovnaké menovité rozmery, ale úplne odlišné prevádzkové podmienky.

Jeden môže pracovať so suchým horúcim plynom, zatiaľ čo iný môže pracovať s mokrými korozívnymi spalinami. Jeden môže byť vystavený pozitívnemu tlaku, zatiaľ čo iný pracuje pod značným negatívnym tlakom. Jeden môže vyžadovať oderuvzdornú vložku, zatiaľ čo iný nie.

Z tohto dôvodu, anekovová dilatačná škáraby sa mala špecifikovať ako technická zostava, a nie vyberať len podľa veľkosti.


Materiály pre dilatačné spoje z tkaniny pre spaliny z elektrární

Materiál Potenciálna úloha Typický ovládač výberu
Sklolaminát Výstuž Pevnosť a tepelná stabilita
Silikónom potiahnuté sklolaminát Flexibilná vonkajšia alebo tesniaca vrstva Flexibilita a odolnosť voči prostrediu
Sklolaminát s PTFE povlakom Chemicky odolná bariéra Žieravý alebo mokrý plyn
Kremičitá tkanina Ochrana pred horúcou plochou Silné tepelné vystavenie
Izolácia Tepelná bariéra Ochrana vrstiev s nízkou teplotou
Kovová vložka Ochrana pred stekaním a oderom Vysokorýchlostný alebo časticový plyn

Fabric Expansion Joints

Tkaninový dilatačný spoj vs. kovový dilatačný spoj v systémoch odvodu spalín

V priemyselných potrubných systémoch sa môžu použiť textilné aj kovové dilatačné spoje, ale ich vlastnosti sa líšia.

Faktor Dilatačný spoj z tkaniny Kovový dilatačný spoj
Flexibilný prvok Technický kompozitný materiál Tvarované kovové mechy
Veľké rozmery potrubí Veľmi vhodné Závislé od dizajnu
Bočná flexibilita Všeobecne vysoká Závisí od konfigurácie
Tepelná izolácia Možno integrovať do viacvrstvovej konštrukcie Zvyčajne vyžaduje samostatný tepelný návrh
Chemická bariéra Možno použiť vrstvy na báze PTFE Závisí od výberu zliatiny
Nízka reakčná sila Silná výhoda v mnohých aplikáciách potrubia Je potrebné zohľadniť silu pružiny
Výmena Flexibilný pás môže byť vymeniteľný Špecifické pre zostavu

Lepšia voľba závisí od tlaku, teploty, pohybu, chemického zloženia plynu, geometrie potrubia a požiadaviek celého systému.

Fabric Expansion Joints

Ako špecifikovať tkaninový dilatačný spoj pre elektráreň

Užitočná špecifikácia by mala popisovať kompletný prevádzkový stav, a nie len uvádzať:

„Vysokoteplotná tkaninová dilatačná škára.“

Presnejšia špecifikácia identifikuje:

  • Rozmery spoja
  • Dĺžka tvárou v tvár
  • Prevádzková teplota
  • Maximálna teplota
  • Tlak
  • Zloženie plynu
  • Vlhkostné podmienky
  • Pohyb
  • Rýchlosť plynu
  • Zaťaženie časticami
  • Požiadavky na vložku
  • Požiadavky na izoláciu
  • Spôsob pripojenia

Tieto informácie umožňujú výrobcovi navrhnúť flexibilnú zostavu pre skutočnú aplikáciu.

Fabric Expansion Joints

Tkaninové dilatačné spoje na mieru pre potrubia elektrární

BSTFLEX vyvíja na mierutextilné kompenzátory pre systémy odvodu spalín elektrárnípodľa rozmerov a prevádzkových podmienok dodaných zákazníkom.

V závislosti od aplikácie môže konštrukcia zahŕňať výstuž zo sklenených vlákien, tkaniny potiahnuté silikónom, plynové bariéry na báze PTFE, vysokoteplotnú tkaninu od oxidu kremičitého, izoláciu a ochranu proti vnútornému prúdeniu alebo oderu.

K dispozícii sú zákazkové konfigurácie pre obdĺžnikové, štvorcové, okrúhle a neštandardné geometrie potrubí.

Úplnú špecifikáciu produktu nájdete naDilatačný spoj z nekovovej tkaninystránka produktu.

Vyžiadajte si dilatačný spoj pre spaliny z elektrárne

Pošlite spoločnosti BSTFLEX rozmery vášho potrubia, dĺžku, prevádzkovú a maximálnu teplotu, tlak, zloženie spalín, pohyb, rýchlosť plynu, stav častíc a existujúce podrobnosti o vložke.

V prípade náhradných projektov vždy, keď je to možné, priložte fotografie a výkresy existujúcej inštalácie.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na dilatačný spoj z tkaniny na mieru

```
zanechajte správu

zanechajte správu

    ak máte otázky alebo návrhy,, zanechajte nám správu,my vám odpovieme hneď, ako to bude možné!

Domov

Produkty

O nás

kontakt

top