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ASME SA213 TP321 Edelstahl-Nahtlosrohr U-Bogenrohr Wärmetauscherrohr

ASME SA213 TP321 Edelstahl-Nahtlosrohr U-Bogenrohr Wärmetauscherrohr

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ASME SA213 TP321 Edelstahl-Nahtlosrohr U-Bogenrohr Wärmetauscherrohr
Produktdetails:
Herkunftsort: CHINA
Markenname: YUHONG
Zertifizierung: ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Modellnummer: Edelstahl-nahtloses Rohr ASTM A213 TP321
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 500 kg
Verpackung Informationen: Ply-Wooden-Gehäuse / Eisenhülle / Bündel mit Plastikkappe
Lieferzeit: 7 Tage
Zahlungsbedingungen: L/c, t/t
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Ausführliche Produkt-Beschreibung
Produktname: Edelstahl-nahtloses Rohr Spezifikation: ASTM A213/ASME A213
Od: 1/4", 3/8", 1/2", 5/8"... 4 1/2" Wt: BWG 25, 22, 20 18 ... 10
Länge: Einzel-, Doppel- und Schnittlänge Form: Gerade, U-Bogen, Spule
Ende: Einfaches Ende, abgeschrägte Ende Verpackung: Sperrholz -Fall
Typ: Nahtlos
Hervorheben:

ASME SA213 TP321 Edelstahlrohr

,

Nahtloses Wärmetauscher-Rohr

,

U BEND Wärmetauscherröhre

ASTM A213 TP321 / UNS S32100 Nahtlose Edelstahlrohre Wärmetauscherrohre
 

 

Der Zusatz von Titan (Ti), der typischerweise ≥ 5x(C+N)% beträgt, verhindert die Ausscheidung von Chromkarbiden im Laufe der Zeit. Während des kritischen "Sensibilisierungs"-Temperaturbereichs (~800°F - 1500°F / 427°C - 815°C) bilden sich Titan-Karbid/Nitride vorzugsweise gegenüber Chromkarbiden, wodurch der Kohlenstoff "abgeschieden" und das Chrom in Lösung verbleibt, um die Korrosionsbeständigkeit aufrechtzuerhalten.

Hinweis: Dieser Stabilisierungsprozess benötigt Zeit bei Temperatur. Bei sehr schnellen thermischen Zyklen (wie z. B. in bestimmten schweißwärmebeeinflussten Zonen) ist möglicherweise nicht genügend Zeit für das Titan vorhanden, um seine Aufgabe vollständig zu erfüllen, was möglicherweise eine kleine anfällige Zone hinterlässt. Aus diesem Grund ist eine ordnungsgemäße Wärmebehandlung nach der Herstellung für den harten Einsatz immer noch entscheidend.

 

 
Äquivalente Güte von ASTM A213 TP321/TP321 Nahtlose Edelstahlrohre

Güte UNS-Nr. Altes Britisch Euronorm Schwedisch SS Japanisch JIS
BS En Nr. Name
321 S32100 321S31 58B, 58C 1.4541 X6CrNiTi18-10 2337 SUS 321
321H S32109 321S51 - 1.4878 X10CrNiTi18-10 - SUS 321H
 

 
Mechanische und physikalische Eigenschaften von ASTM A213 TP321/TP321 Nahtlose Edelstahlrohre

Dichte 8,0 g/cm3
Schmelzpunkt 1454 °C (2650 °F)
Zugfestigkeit Psi – 75000 , MPa – 515
Streckgrenze (0,2 % Dehnung) Psi – 30000 , MPa – 205
Dehnung 35 %

 
 
Chemische Zusammensetzung von ASTM A213 TP321/TP321 Nahtlose Edelstahlrohre

  SS 321 SS 321H
Ni 9 – 12 9 – 12
Cr 17 – 19 17 – 19
C 0,08 max 0,04 – 0,10
N 0,10 max  
Fe Rest
Mn 2 max 2 max
Si 0,75 max 0,75 max
S 0,03 max 0,03 max
P 0,045 max 0,045 max
Ti 5xC min
0,60 % max
4xC min
0,60 % max

 
 

Es ist nicht nur eine Güte, sondern eine Familie (Gr. T321H).

  • Die Nuance: Viele Leute spezifizieren "TP321", ohne zu erkennen, dass es einen entscheidenden Hochtemperatur-Cousin gibt: TP321H.

    • TP321 hat einen breiteren Kohlenstoffbereich (0,04-0,08%).

    • TP321H hat einen kontrollierten, höheren Kohlenstoffgehalt (0,04-0,10%) mit einem obligatorischen Minimum von 0,03%. Dieser höhere Kohlenstoffgehalt erhöht direkt seine kurzzeitige Hochtemperatur-Zug- und Kriechfestigkeit.

  • Die Implikation: Für Korrosionsanwendungen bei niedrigeren Temperaturen ist TP321 in Ordnung. Aber für Hochdruckteile wie Überhitzer und Sammler, bei denen die Kriechfestigkeit der konstruktionsbestimmende Faktor ist, ist TP321H die obligatorische Wahl. Die Verwendung des falschen Materials kann zu Unterdimensionierung und vorzeitigem Ausfall führen.

 

 

Der "lösungsgeglühte" Zustand ist alles

  • Die Nuance: Die optimalen Eigenschaften von TP321 werden nur im lösungsgeglühten Zustand erreicht (typischerweise auf ~1950°F / 1065°C erhitzt und schnell abgeschreckt). Dieser Zustand löst alle Karbide in einer gleichmäßigen austenitischen Struktur auf.

  • Der "Gotcha": Jedes nachfolgende Schweißen oder der Hochtemperatureinsatz bringt das Material wieder in den "Sensibilisierungs"-Temperaturbereich. Während das Ti Schutz bietet, verändert sich die Mikrostruktur. Für kritische Anwendungen ist die Überprüfung des Zustands des Rohrs nach der Herstellung (oft durch Metallographie oder Korrosionstests wie ASTM A262 Practice E) unerlässlich.

 
 
Anwendung

1. Energieerzeugung (fossile Brennstoffe & Biomasse)

2. Petrochemie & Raffination

3. Chemische Industrie

4. Öl & Gas (Upstream & Midstream)

5. Andere industrielle Anwendungen

 

 

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Ansprechpartner: Ms Vivi

Telefon: 0086-13023766106

Faxen: 0086-574-88017980

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