Дом » Новости » Мешки FIBC для минералов: как подобрать дизайн мешков для железной руды, меди, никеля, кремнезема и извести

Мешки FIBC для минералов: как подобрать дизайн мешков для железной руды, меди, никеля, кремнезема и извести

Просмотры:0     Автор:Pедактор сайта     Время публикации: 2026-08-04      Происхождение:Работает

Запрос цены

facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

Чрезвычайная объемная плотность, абразивность и реактивная природа добытых полезных ископаемых быстро обнажают структурные и материальные ограничения стандартной промышленной упаковки в сложных условиях карьеров и шахт. Когда вы загружаете необработанные заполнители прямо из ямы, обычные мешки рвутся, растягиваются и выходят из строя. Использование мешков для массовых грузов, не соответствующих техническим требованиям, для тяжелых руд или мелкозернистых порошков приводит к катастрофическому выходу мешков из строя, потере продукта, загрязнению окружающей среды и серьезным угрозам безопасности на рабочем месте во время транспортировки и хранения больших объемов. Взорванный нижний шов подвешивает тонны камней над вашей командой, создавая немедленную смертельную опасность. Выбор правильного FIBC (гибкого промежуточного контейнера для массовых грузов) требует тщательной технической оценки, соответствия архитектуры конструкции, безопасных рабочих нагрузок и механизмов разгрузки непосредственно физическим свойствам конкретного минерала, перерабатываемого в масштабе. Мы проектируем эти контейнеры, чтобы они могли выжить в реалиях этого места.

  • Объемная плотность диктует конструкцию. Для материалов высокой плотности, таких как железо и медь, требуется тяжелый тканый полипропилен (ПП) с усиленными подъемными петлями и высокая безопасная рабочая нагрузка (SWL), чтобы выдерживать нагрузки на активных горнодобывающих объектах.
  • Предотвращение влаги и просеивания: Мелкозернистые сухие текучие материалы и химически активные минералы (кремнезем, известь) требуют использования тканей с покрытием, двойных герметичных швов или полиэтиленовых вкладышей для предотвращения утечек и загрязнения.
  • Снижение статической опасности. Понимание эксплуатационных различий между мешками типов A, B, C и D имеет решающее значение для предотвращения опасности возгорания в пыльных технологических средах.
  • Экономика жизненного цикла: Выбор между одноразовыми (коэффициент безопасности 5:1) и многоразовыми (коэффициент безопасности 6:1) сумками фундаментально влияет на долгосрочную экономическую эффективность и требования к обратной логистике для крупномасштабных операций по добыче полезных ископаемых.

Инженерные реалии мешков для минеральных грузов

Почему стандартные FIBC не подходят для горнодобывающей промышленности

Стандартные тканые полипропиленовые мешки быстро рвутся при контакте с острыми, зазубренными фрагментами руды. Грубое обращение на неровной шахтной местности приводит к появлению микротрещин, которые нарушают целостность конструкции. Когда фронтальный погрузчик опускает ковш с необработанным заполнителем в бункер, возникающая волна в мешке создает огромную динамическую нагрузку. Стандартным мешкам не хватает плотности основы и утка, чтобы поглотить эту кинетическую энергию. Ткань просто распадается, и продукт рассыпается по зоне загрузки. Кроме того, вибрация во время автомобильной перевозки приводит к оседанию и уплотнению плотных минералов. Это уплотнение оказывает внешнее радиальное давление на стенки мешка. Если ткань GSM слишком низкая, сумка постоянно растягивается, и ее невозможно извлечь из транспортного контейнера, не порвав стенки.

Превышение пределов безопасной рабочей нагрузки из-за высокого удельного веса минералов приводит к разрывам пласта основания. Этот выход из строя часто происходит во время подъема краном или вилочным погрузчиком. Длительное открытое хранение подвергает стандартные пакеты воздействию ультрафиолетового излучения и проникновению влаги. Это ослабляет ткань еще до начала транспортировки. Операторы, которые игнорируют эти физические реалии, сталкиваются с постоянными операциями по очистке и серьезными угрозами безопасности. Мы видим, что стандартные сумки не справляются с подъемными петлями, потому что ткань не может выдержать динамические ударные нагрузки, возникающие, когда вилочный погрузчик подпрыгивает по изрытому колеями полу карьера. Чистая абразивность нерафинированных минералов действует как наждачная бумага на внутренние стенки сумки во время транспортировки.

Основные критерии успеха при переработке полезных ископаемых

Чтобы выжить в суровых условиях горнодобывающей промышленности, сумки должны соответствовать строгим техническим критериям. Вы не можете полагаться на общие характеристики упаковки при работе с плотными заполнителями или химически активными порошками. Мы требуем, чтобы производители проводили испытания на подъем сверху, когда мешок загружается в шесть раз больше запланированной вместимости и приостанавливается на длительный период времени. Это доказывает, что петлевые крепления не подведут в полевых условиях. Циклическое испытание верхнего подъема имитирует подпрыгивающее движение вилочного погрузчика, движущегося по пересеченной местности. Мы также требуем проведения испытаний на опрокидывание, чтобы убедиться, что сумка останется целой, если она упадет с кузова грузовика.

Технические характеристики Стандартный промышленный FIBC для горнодобывающей промышленности
Вес ткани (GSM) 130–160 GSM 200–240+ GSM
Безопасная рабочая нагрузка (SWL) 1000–2000 фунтов 3000–4000+ фунтов
Рейтинг защиты от ультрафиолета 1200 часов 2000+ часов (расширенные ингибиторы)
Конструкция шва Одинарный стежок, стандартная нить. Двойная защитная пленка со шнуром для заполнения
Петля Стандартный боковой шов Усиленная W-образная складка с защитными рукавами.

Целостность защитной оболочки требует визуального осмотра каждого шва. Единственный пропущенный стежок в герметичном шве позволяет мелкому порошку вылетать, создавая облако пыли, которое нарушает экологические нормы. Совместимость погрузочно-разгрузочных работ означает, что проектирование контуров должно соответствовать конкретному подъемному оборудованию, используемому на объекте, будь то вилочные погрузчики, мостовые краны или специализированные погрузочные машины.

Соответствие конструкции мешка FIBC конкретным свойствам минералов

Мешки FIBC для железной руды: высокая плотность и абразивность

Железная руда имеет чрезвычайно высокую объемную плотность в сочетании с острыми абразивными краями. Эти характеристики угрожают целостности ткани во время погрузки и транспортировки. Небольшой объем железной руды имеет огромный вес, концентрируя сильнейшее напряжение на нижних швах контейнера. Удельный вес железной руды означает, что стандартный мешок объемом 35 кубических футов может легко превысить 4000 фунтов. Для этого веса нельзя использовать стандартные четырехпетлевые конструкции. Петли вырвутся из швов. Мы используем прочную лямку, которая полностью обхватывает сумку и удерживает груз снизу вверх.

Для решения требуется тяжелая тканая полипропиленовая ткань, обычно плотностью от 6 до 8 унций или выше по стандарту GSM. Это плотное переплетение выдерживает проколы и натяжения. В оптимальной конфигурации для мешков FIBC с железной рудой используется U-образная или круглая конструкция. Эта конструкция U-образной панели переносит подъемную нагрузку с боковых швов и распределяет ее по сплошной тканевой панели. Добавление усиленных поперечных угловых петель обеспечивает максимальную устойчивость конструкции при подъеме тяжелых грузов. Также необходимо использовать прочную швейную нить, чтобы предотвратить распускание шва под нагрузкой. При загрузке гематита или магнетита удар падения из бункера требует усиленной опорной подушки. Мы используем двухслойное дно, чтобы поглотить первоначальный удар руды, попадающей в мешок.

Мешки для медной руды: распределение веса и транспортировка

Медная руда создает большую весовую концентрацию, что приводит к вздутию мешка. Такое перемещение во время интермодального транзита создает узкие места в логистике. Когда мешки раздуваются, они больше не помещаются рядом в стандартных 20-футовых транспортных контейнерах, тратя ценное экспортное пространство. Медный концентрат имеет значительную ценность, поэтому любая его утечка наносит прямой удар по прибыли. Внутренние перегородки в Q-bag не просто поддерживают квадратную форму; они предотвращают псевдоожижение концентрата во время транспортировки. Когда пакет вздувается, он трется о соседние пакеты в транспортировочном контейнере. Вибрация грузового судна, пересекающего океан, приводит к изнашиванию ткани, что приводит к перекрестному загрязнению и потере продукта.

Сумки Baffle имеют внутренние тканевые панели, которые сохраняют жесткую квадратную форму. Такая конструкция максимально увеличивает пространство транспортного контейнера и предотвращает смещение груза. Оптимальная конфигурация мешков для медной руды включает в себя вещевой верх для быстрой загрузки с широкой горловиной. Плоское дно или дно со звездочкой обеспечивает безопасную и герметичную транспортировку по глобальным цепочкам поставок. Внутренние перегородки позволяют медному концентрату стекать по углам мешка, стабилизируя нагрузку. Поддерживая жесткий квадратный профиль, мешки с перегородками плотно фиксируются внутри контейнера, устраняя точки трения и фиксируя груз.

Никель и цинк: контроль загрязнения

Защита ценных обогащенных руд от загрязнений окружающей среды и влаги во время глобального экспорта является обязательной. Микроскопические зазоры в стандартном тканом полипропилене позволяют пыли проникать и выходить. Это приводит к ухудшению качества продукции и неприемлемым потерям материала. Ткани с покрытием или ламинированные ткани эффективно герметизируют эти зазоры, нанося слой расплавленного полипропилена на тканые пряди. В оптимальной конфигурации используются конструкции верхней и нижней части излива. Это облегчает контролируемую, беспыльную загрузку и выгрузку в технологические бункеры.

Использование этих закрытых систем защищает как чистоту минералов, так и здоровье органов дыхания работников предприятия. При работе с цинковым концентратом контроль влажности предотвращает слеживание материала в твердый блок. Мы используем ленты по периметру для усиления креплений носика, гарантируя, что они не оторвутся при высокоскоростном сливе. Ламинирование также обеспечивает гладкую внутреннюю поверхность, предотвращая попадание мелких частиц никеля в ткань во время выгрузки.

Кварцевый песок: защита от просеивания и снижение статического электричества

Кварцевый песок состоит из ультратонких сухих текучих материалов, которые легко просачиваются через стандартные переплетения. Высокое трение во время разряда создает опасное статическое электричество за счет трибоэлектрического эффекта. Когда песок вытекает из носика, частицы трутся друг о друга и о ткань мешка, генерируя статическое электричество в тысячи вольт. Если этот заряд попадает на заземленную часть оборудования в пыльной среде, это вызывает возгорание. Двойные герметичные швы с использованием наполнительного шнура и внутренних полиэтиленовых вкладышей обеспечивают 100% герметичность.

Оптимальная конфигурация требует проводящих мешков FIBC типа C или антистатических мешков типа D для минералов . Они активно рассеивают статические заряды и снижают риск взрыва в средах с горючей пылью. Несоблюдение статического контроля при работе с кремнеземом может привести к катастрофическим пожарам на объекте. Шнур наполнителя действует как прокладка внутри шва, блокируя микроскопические пути, по которым выходят мелкие частицы кремнезема. Мы заземляем мешки типа C с помощью специальных заземляющих выводов, подключенных к системе заземления объекта, прежде чем поступать какой-либо материал. В пакетах типа D используются специальные рассеивающие нити, которые высвобождают заряд в атмосферу посредством коронного разряда, устраняя необходимость в физическом заземлении.

Известь (негашеная/гашеная известь): исключение влаги

Известь очень реагирует на влагу, создавая риск серьезной экзотермической реакции при воздействии влаги. Он также склонен к сильному просеиванию из-за состояния мелкого порошка. Негашеная известь бурно реагирует с водой, выделяя огромное количество тепла. Если мешок с негашеной известью намокнет во время транспортировки, возникающая экзотермическая реакция может воспламенить окружающие материалы. Стандартный тканый полипропилен не обеспечивает никакой защиты от атмосферной влажности. Подходящие по размеру вкладыши из алюминиевой фольги или внутренние вкладыши из сверхпрочного полиэтилена создают герметичное уплотнение от влаги.

В оптимальной конфигурации используются пакеты типа B с низким пробивным напряжением или пакеты типа C. Выбор зависит от окружающих атмосферных опасностей и присутствия горючих газов. Правильное запечатывание вкладыша после наполнения так же важно, как и сама конструкция мешка. Мы используем ультразвуковую сварку или прочные застежки-молнии, чтобы закрыть горловину вкладыша. Вкладыш должен быть немного больше внешнего мешка, чтобы он не выдерживал никакой физической нагрузки. Если вкладыш слишком мал, вес извести растянется и порвет фольгу, разрушив герметичность.

~!phoenix_varIMG1!~

Техническая оценка размеров мешков FIBC для минералов

Вес ткани и конструкция (GSM)

Оценка граммов на квадратный метр относительно объемной плотности минерала предотвращает растяжение ткани. Большие объемы нагрузки требуют прочной конструкции. Рейтинг GSM напрямую зависит от устойчивости сумки к проколам. Для легкой сельскохозяйственной продукции достаточно 130 GSM. Для добытых полезных ископаемых мы начинаем с 200 GSM и часто указываем 240 GSM или выше. Вы должны оценить структурные компромиссы между различными конструкциями сумок. Конструкция U-панелей обеспечивает высокую прочность благодаря двум швам, идущим вдоль противоположных сторон и снизу. Круглые конструкции имеют бесшовные стороны, что делает их идеальными для мелких порошков, которые ищут пути эвакуации. 4-панельная конструкция обеспечивает превосходное сохранение формы плотных мешков для минеральных материалов..

Тип конструкции Ключевые характеристики Лучшее применение для минерального сырья
U-панель Высокая прочность, два основных шва, отличная устойчивость при подъеме. Тяжелые абразивные руды (железо, медь)
Круглый (Трубчатый) Бесшовные стенки, превосходное удержание мелких частиц Мелкие порошки, химически активные минералы (известь, кремнезем)
4-панельный Сохраняет квадратную форму, хорошая возможность штабелирования. Переработанные руды, требующие эффективной упаковки в контейнеры
Перегородка (Q-Bag) Внутренние перегородки предотвращают вздутие и максимально увеличивают занимаемую площадь. Экспортируемые полезные ископаемые с высокой плотностью размещения требуют строгой оптимизации пространства

Архитектура подъемной петли

Анализ требований к прочности на разрыв для угловых петель по сравнению с петлями с поперечными углами определяет эффективность обработки. Поперечные угловые петли стоят вертикально, обеспечивая легкий доступ к вилочному погрузчику, не требуя от оператора покидать кабину. Угловые петли проходят вдоль боковых швов, обеспечивая надежную поддержку тяжелых грузов, но требуя ручного наведения на зубья вилочного погрузчика. Точка крепления подъемной петли является наиболее критическим узлом всей сумки. Мы указываем минимум 4 дюйма перекрытия там, где лямка петли вшивается в шов сумки.

Вы должны оценить необходимость стивидорских ремней для погрузки-разгрузки тяжелых кранов в портовых условиях. Стивидорные ремни соединяют четыре угловые петли вместе, образуя единую точку подъема для крюков крана. Это обязательно для портовых операций, где скорость загрузки имеет решающее значение. Без стивидорских ремней докерам приходится вручную прикреплять к каждой сумке четыре отдельных крючка, что замедляет процесс погрузки и увеличивает риск падения груза. Стандартные зубцы вилочных погрузчиков, используемые в карьерах, часто требуют усиленных петлевых втулок для предотвращения абразивного разрыва во время транспортировки. Для изготовления петель мы используем многоволоконную полипропиленовую нить, обеспечивающую максимальную прочность на разрыв. При подъеме заполнителя массой 4000 фунтов ударная нагрузка во время внезапной остановки может удвоить эффективный вес на петлях.

Механизмы разряда и управление потоком

Конструкция выпускного отверстия напрямую влияет на безопасность работников, образование пыли и совместимость технологического оборудования. Нижнее закрытие должно соответствовать приемным бункерам вашего предприятия.

  1. Полностью открытое днище: идеально подходит для быстрой, объемной разгрузки неопасных тяжелых руд, когда дозирование не требуется. Оператор перерезает нижнюю завязку, и вся основа сумки отваливается.
  2. Нижняя часть носика: использование лепестковых или звездчатых затворов для контролируемого, дозированного выпуска мелких или пылевидных минералов. Застежка-звезда оснащена дополнительным тканевым клапаном, который закрывает излив, фиксируя его во время транспортировки.
  3. Плоское дно: предназначено для одноразового использования, где экономическая эффективность перевешивает возможность повторного использования.
  4. Коническое днище: разработано для облегчения потока липких или легко уплотняемых минералов, которые выдерживают стандартную гравитационную разгрузку.
  5. Нижняя часть подгузника: обеспечивает возможность полного открытия дна, сохраняя при этом надежное закрытие во время транспортировки, что позволяет операторам развязывать основание на безопасном расстоянии.

Риски реализации и компромиссы в стоимости

Экономика одной поездки и многократных поездок в масштабе

Стратегия закупок определяется расчетом первоначальной экономии затрат на одноразовые сумки SF 5:1 по сравнению с окупаемостью в течение жизненного цикла более тяжелых многоразовых пакетов SF 6:1. Коэффициент безопасности 5:1 означает, что сумка, рассчитанная на 2000 фунтов, должна без сбоев выдержать испытательную нагрузку в 10 000 фунтов. Эти одноразовые сумки предназначены для экспорта в одну сторону. Сумка с коэффициентом безопасности 6:1 должна выдержать нагрузку 12 000 фунтов. Сумки на одну поездку снижают первоначальные капитальные затраты и исключают расходы на обратную перевозку. Многоцелевые сумки более долговечны, но требуют сложного обращения.

Вы должны оценить логистическую реальность и затраты на обратную логистику. Возврат, проверка и очистка многоразовых сумок из удаленных мест добычи часто сводит на нет экономию на их жизненном цикле. Вы должны доставить пустые мешки обратно в шахту, проверить каждый квадратный дюйм на наличие повреждений и вычистить остатки продукта. Если в мешке содержатся химически активные минералы, для очистки требуются специальные моющие средства. Затраты на рабочую силу и фрахт в этой обратной логистической цепочке обычно превышают закупочную цену новых одноразовых сумок. Мы отслеживаем количество отказов повторно использованных сумок и обнаруживаем, что микроскопические потертости после первой поездки значительно снижают безопасную рабочую нагрузку во второй поездке.

Соответствие нормативным требованиям и стандарты безопасности

Определение того, когда по закону требуются FIBC, сертифицированные ООН, позволяет вашей работе соответствовать требованиям при транспортировке опасных, химически активных или токсичных минералов. Сертификация ООН не является стандартом самоконтроля. Производители должны представить свои конструкции сумок в независимые испытательные лаборатории. Лаборатория проводит испытание на падение, сбрасывая полностью загруженный мешок с определенной высоты в зависимости от группы упаковки опасности. Они проводят тест на опрокидывание, опрокидывая сумку, чтобы убедиться, что верхняя застежка держится. Они проводят тест на восстановление, поднимая опрокинутую сумку всего за две петли, чтобы имитировать операцию по подъему. Наконец, они проводят испытание на разрыв, прорезая 100-миллиметровую прорезь в боковой части загруженного мешка и проверяя, что разрыв не распространяется под нагрузкой.

Обеспечение базового соответствия стандарту ISO 21898 является обязательным для перевозки неопасных сыпучих грузов. Несоблюдение грозит серьезными штрафами, отказом в портах и ​​ответственностью в случае разлива. Всегда запрашивайте официальные сертификаты испытаний у вашего производителя, прежде чем использовать сумки в полевых условиях. Мы проводим независимое тестирование партии, чтобы убедиться, что сертификаты производителя соответствуют реальным характеристикам поставляемых мешков.

Риски деградации окружающей среды

Снижение рисков воздействия ультрафиолета при длительном хранении на открытом воздухе на рудниках предотвращает преждевременный выход мешков из строя. Стандартные пакеты быстро разрушаются под воздействием яркого солнечного света, теряя прочность на разрыв в течение нескольких недель. Полимерные цепи разрушаются, превращая гибкую ткань в хрупкую оболочку, которая разрушается под нагрузкой. Использование ингибиторов УФ-излучения длительного воздействия сверх стандартного срока в 1200 часов защищает инвентарь для горнодобывающих предприятий, в которых отсутствуют крытые складские помещения. Нам требуется минимум 3% ингибитора УФ-излучения по массе, добавляемого в смолу в процессе экструзии.

При добыче полезных ископаемых на больших высотах интенсивность УФ-излучения ускоряет деградацию полимера. Сумка, которая прослужит шесть месяцев на уровне моря, может выйти из строя за шесть недель на высоте 10 000 футов. Мы указываем добавки технического углерода для мешков, используемых в этих средах. Углеродная сажа поглощает УФ-излучение, предотвращая разрыв полимерных связей. Вы также должны учитывать сильный холод. Стандартный полипропилен становится хрупким при минусовых температурах. Если вы эксплуатируете шахту в холодном климате, вам необходимо использовать смеси смол, предназначенные для холодной погоды, которые сохраняют свою гибкость. Если уронить замороженный пакет на бетонную площадку, стандартная ткань, например стекло, разобьется. Мы наблюдаем, что мешки, хранящиеся на влажной земле, впитывают влагу через нижние швы, что разрушает ткань и загрязняет нижние слои минерального продукта. Использование поддонов или приподнятых платформ для хранения исключает перенос влаги с уровня земли.

Заключение

  • Проверьте текущую объемную плотность материала и гранулометрический состав с помощью сертифицированной испытательной лаборатории.
  • Оцените совместимость размеров с существующим оборудованием для наполнения и разгрузки, чтобы избежать возникновения узких мест.
  • Запросите листы технических характеристик и физические образцы у специализированного производителя для оценки на месте.
  • Проведите испытания на падение и подъем на месте с использованием реальных минеральных продуктов в нормальных условиях эксплуатации.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Какова максимальная вместимость мешков FIBC для минералов?

A: Стандартные сверхпрочные мешки выдерживают нагрузку от 2000 до 4000 фунтов. Специализированные конструкции могут быть спроектированы так, чтобы нагрузка превышала 4000 фунтов в зависимости от ткани GSM и усиления подъемной петли. Всегда проверяйте номинальную безопасную рабочую нагрузку перед загрузкой плотной руды.

Вопрос: Нужен ли мне мешок с покрытием или внутренний вкладыш для мешков для минеральных грузов?

Ответ: Это зависит от минерала. Мешки с покрытием предотвращают проникновение мелкой пыли через ткань, что делает их идеальными для очищенных руд. Внутренние вкладыши из полиэтилена или фольги обеспечивают герметичность, что строго требуется для чувствительных к влаге материалов, таких как негашеная известь.

Вопрос: В чем разница между мешками типов A, B, C и D в горнодобывающей промышленности?

О: Тип А не обеспечивает статической защиты. Тип B предотвращает распространение кистевых разрядов, но не рассеивает статические заряды. Тип C является проводящим и должен быть заземлен во время наполнения и опорожнения. Тип D активно рассеивает статические заряды без заземления, что идеально подходит для сред с горючей пылью.

Вопрос: Когда мне следует использовать полностью открытое дно, а не носик для выгрузки руды?

A: Используйте полностью открытое днище для быстрой и неизмеряемой выгрузки тяжелых неопасных заполнителей. Выбирайте дно излива со звездочкой или лепестком, если вам нужен контролируемый, дозированный выпуск мелкодисперсных порошков, чтобы свести к минимуму образование пыли и обеспечить безопасность работников.

Вопрос: Можно ли безопасно повторно использовать мешки FIBC с железной рудой?

О: Их можно использовать повторно только в том случае, если они специально изготовлены с коэффициентом безопасности 6:1. Одноразовые сумки с коэффициентом безопасности 5:1 ни в коем случае нельзя использовать повторно. Многоразовые сумки требуют тщательной проверки на наличие микротрещин и повреждений, вызванных ультрафиолетом, перед каждым повторным использованием.

Вопрос: Как мешки с перегородками улучшают транспортировку и доставку медной руды в мешках?

A: Мешки Baffle содержат внутренние тканевые панели, пришитые по углам. Эти панели предотвращают выпучивание мешка наружу при наполнении тяжелой медной рудой. Благодаря этому сохраняется жесткая квадратная опора, что позволяет максимально эффективно использовать пространство внутри стандартных транспортных контейнеров.

Вопрос: Каковы требования сертификации ООН для перевозки опасных минералов в контейнерах FIBC?

Ответ: Мешки, сертифицированные ООН, необходимы по закону при транспортировке материалов, классифицированных как опасные в соответствии с международными правилами перевозки. Эти мешки подвергаются строгим испытаниям на падение, опрокидывание, выпрямление и разрыв, чтобы гарантировать нулевую утечку токсичных или химически активных минералов во время катастрофических транзитных событий.

сопутствующие товары

БЫСТРЫЕ ССЫЛКИ

ПРОДУКТЫ

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

Телефон : +86-25-83279276
Электронная почта : sales@jebicbag.com
Добавить: № 2203, дом 3, международный город Цзяе,
№ 158 Лушань Роуд, Нанкин, Китай 210019
Авторское право JEBIC PACKAGING CO., LTD.Все права защищены. Sitemap |Технология от leadong.com |Регистрационный номер: 苏ICP备2022046146号-1