Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008 |
| Modellnummer: | ASTM A182 F321 Überlappungsflansch aus Edelstahl |
| Min Bestellmenge: | 1 Stk |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Zwischengeschirr aus Zwischengeschirr |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Produktname: | Edelstahlflansch | Standard: | ASTM A182, ASME SA182 |
|---|---|---|---|
| Grad: | F321 / UNS S32100 / 1.4541 | Dimension: | B16.5, B16.47 Reihe A, Reihe B |
| Größe: | 1/2 "bis 48" | Dicke: | Sch5S bis sch.XXS |
| Typ: | Lap Joint-Flansch | Oberfläche: | FF, RF, RTJ |
| Klasse: | 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500#, 2500# | ||
| Hervorheben: | Edelstahl-Flansch ASTM A182 F321,UNS S32100 Vorschweißflansch,1.4541 RF Stahlflansch |
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ASTM A182 F321 Edelstahlflansch UNS S32100 Geschmiedeter Stahl-Überlappflansch
ASTM A182 F321 Überlappflansch für ein Hochtemperatur-Rohrleitungssystem, bei dem Sie die Flexibilität und einfache Ausrichtung eines losen Flansches benötigen und das Material nach dem Schweißen interkristalliner Korrosion widerstehen muss.
Ein Überlappflansch ist keine einteilige Komponente wie ein Schweißhals- oder Slip-On-Flansch. Es handelt sich um eine zweiteilige Baugruppe, die aus Folgendem besteht: 1. Der Flanschring (loser Flansch): Dies ist der Teil, der aus ASTM A182 F321 gefertigt ist. Er ähnelt einem Slip-On-Flansch, hat aber einen Radius an der Bohrung auf der Rückseite. 2. Das Stumpfende: Dies ist ein separates, kurzes Rohrstück, das an das Rohr geschweißt wird. Es hat eine gebogene Lippe, die zum Radius am Flanschring passt.
Warum F321 für Hochtemperaturanwendungen?
1. Beständigkeit gegen Sensibilisierung:
Das Stumpfende muss an das Rohr geschweißt werden. Wenn Sie ein Standard-304-Stumpfende verwenden würden, könnte die Hitze des Schweißens das Material sensibilisieren und es anfällig für Korrosion machen. Die Titanstabilisierung von F321 verhindert dies.
2. Integrität bei hohen Temperaturen:
Der Flanschring selbst, obwohl er nicht mit dem Prozessfluid in Kontakt kommt, ist der Umgebungswärme ausgesetzt, die vom Rohr abgestrahlt wird. F321 behält seine mechanischen Eigenschaften und strukturelle Integrität in dieser heißen Umgebung besser bei als nicht stabilisierte Sorten.
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EN
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Güte
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WERKSTOFF NR. |
UNS #
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Flansche
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X6CrNiTi18-10
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F321
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1.4541 |
S32100
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A182 / SA182
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| Güte | C | Mn | Si | P | S | Cr | N | Ni | Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS 321 | 0,08 max | 2,0 max | 1,0 max | 0,045 max | 0,030 max | 17,00 – 19,00 | 0,10 max | 9,00 – 12,00 | 5(C+N) – 0,70 max |
| Element | Dichte | Schmelzpunkt | Zugfestigkeit | Streckgrenze (0,2% Versatz) | Dehnung |
|---|---|---|---|---|---|
| SS 321 | 8,0 g/cm3 | 1457 °C (2650 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
Vorteile des Überlappflansch-Designs
Einfache Ausrichtung: Da sich der Flanschring dreht, sind die Schraubenlöcher unglaublich einfach auszurichten, was ein großer Vorteil beim Bau vor Ort oder beim Anschluss an Geräte mit Flanschen mit festen Schraubenlöchern ist.
Kosteneinsparungen bei Hochlegierungssystemen: Sie können ein kostengünstigeres Material für den Flanschring (z. B. Kohlenstoffstahl) verwenden, während die benetzten Teile (das Stumpfende und das Rohr) aus der teuren Legierung bestehen. In diesem speziellen Fall (F321) wären jedoch wahrscheinlich beide Teile F321 für eine vollständige Hochtemperatur-Lösung.
Reduzierte Lagerhaltung: Ein Satz Flanschringe kann mit Stumpfenden unterschiedlicher Nennweiten (Wandstärken) verwendet werden, solange die Bohrung des Rings groß genug ist.
Anwendungen
Wärmetauscher: Häufig an den Kanälen und Gehäusen von Wärmetauschern eingesetzt, wo thermische Ausdehnung und die Notwendigkeit häufiger Demontage zur Reinigung üblich sind. Der lose Flansch kann thermische Spannungen besser aufnehmen als ein fester Flansch, und das F321-Material hält den Betriebstemperaturen besser stand.
Ofenrohrleitungen und Überhitzerleitungen: Jedes Rohrleitungssystem, das konstant über 800°F (427°C) betrieben wird.
Flugzeug- und Luft- und Raumfahrt-Abgassysteme: Wo hohe Hitze und Vibrationen Faktoren sind.
Chemische und petrochemische Anlagen: In Prozessen mit hohen Temperaturen, insbesondere dort, wo wässrige Korrosion nicht das Hauptanliegen ist, aber Hochtemperaturfestigkeit.
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