Yuhong Holding Group Co., LTD
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YUHONG |
| Zertifizierung: | ISO9001-2008, API 5L, API 5CT, PED, AD-2000, EN10204-3.1B |
| Modellnummer: | ASTM A335 P91 nahtloses Rohr aus Legierstahl |
| Min Bestellmenge: | 500 kg |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Sperrholzgehäuse/Eisengehäuse/Bündel mit Kunststoffkappe |
| Lieferzeit: | 7 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Produktname: | Legierter Stahl-nahtloses Rohr | Standard: | ASTM A335 / ASME SA335 |
|---|---|---|---|
| Material: | P91, UNS K90901, EN 1.4903 | Od: | 1/2" BIS 24 " oder größer |
| WT: | SCH 10S bis SCH XXS | Länge: | Einfach zufällig, doppelt zufällig und Schnittlänge |
| Ende: | Glattes Ende, abgeschrägtes Ende | Typ: | Nahtlos |
| Anwendung: | Kraftwerk, Petrochemie, Kesselrohr, Öl- und Gasindustrie | ||
| Hervorheben: | ASTM A335 P91 Kesselrohr,ASME SA335-Leichtmetallrohr,EN 1.4903 Nahtlose Stahlrohr |
||
ASTM A335 / ASME SA335 P91 nahtlose Rohre aus Legierstahl für den Hochtemperaturdienst
ASTM A335 P91 (UNS K90901 / EN 1.4903) ist ein hochlegierter martensitischer Stahl mit ~ 9% Chrom, Molybdän, Vanadium, Niob und Stickstoff.Es bietet eine außergewöhnliche Kriechfestigkeit bis 620°C und eine überlegene Oxidationsbeständigkeit, wodurch es dünner wird.Das Material ist zwingend im normalisierten + gehärteten Zustand zu verwenden.Alle geschweißten Verbindungen müssen streng vorgeheizt werden (200~250°C) und eine obligatorische Wärmebehandlung nach dem Schweißen (730~760°C) erforderlich ist, um Risse zu vermeiden..
Hauptmerkmale und Vorteile (Warum hochlegierte P91)
Überlegene Oxidationsbeständigkeit: Der Chromgehalt von ~ 9% bietet eine deutlich bessere Beständigkeit gegen die Oxidation auf der Dampfside und die Korrosion durch Rauchgase bei hohen Temperaturen im Vergleich zu niedrigen Legierungsklassen (z. B.T22/P22).
Hohe thermische Stabilität: Beibehalten von Festigkeit und Strukturintegrität bei extremen Temperaturen.
Niedrige thermische Ausdehnung: Niedrigere als austenitische Edelsteile (z. B. 304/316), was eine dünnere Wandstärke und eine bessere Mühbeständigkeit bei thermischem Radfahren ermöglicht.
Reduzierte Wandstärke: Durch die hervorragende Kriechfestigkeit können die Konstrukteure dünnere Rohrwände als P22/T22 verwenden, wodurch Gewicht und thermische Trägheit reduziert werden.
Gleichwertiges Material von ASTM A335 / ASME SA335 UNS K90901 P91 Kesselrohr EN 1.4903 Nahtloser Rohr aus Legierstahl
| ASTM | ASME | Gleichwertiges Material |
|---|---|---|
| A335 P 91 | ASME SA 335 P91 | 1.4903, K90901, X10CrMoVNb9-1 |
Chemische Zusammensetzung von ASME SA335 UNS K90901 P91 Kesselrohr EN 1.4903 Nahtloser Rohr aus Legierungsstahl
| Elemente | Zulassung | P5 | P9 | P11 | P22 | P91 | P91 enthält außerdem Folgendes: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNS | K41545 | S50400 | K11597 | K21590 | K91560 | ||
| Kohlenstoff | 0.15 max. | 0.15 max. | 0.05 015 | 0.05 015 | 0.08 0.12 | V bei 0,18 ¢ 0.25 | |
| Mangan | 0.30 und 0.60 | 0.30 und 0.60 | 0.30 und 0.60 | 0.30 und 0.60 | 0.30 und 0.60 | N bei 0,030 0.070 | |
| Phosphor, max. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | Ni bei maximal 0,40 | |
| Schwefel, max. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 | Al bei maximal 0,02 | |
| Silizium | 0.50 max. | 0.25 1.00 | 0.50 1.00 | 0.50 max. | 0.20-0.50 | Cb bei 0,06 0.10 | |
| Chrom | 4.00 ¢ 6.00 | 8.0 ¢ 10.0 | 1.00 150 | 1.90 ¢ 2.60 | 8.00 ¢ 9.50 | Ti bei maximal 0,01 | |
| Molybdän | 0.45-0.65 | 0.90 ¢ 1.10 | 0.44 und 0.65 | 0.87 113 | 0.85 ¢ 1.05 | Zr bei maximal 0,01 | |
Mechanische Eigenschaftenvon ASME SA335 UNS K90901 P91 Kesselrohr EN 1.4903 Nahtlose Rohre aus Legierstahl
| Zulassung | Zugfestigkeit (MPa) | Ausfallfestigkeit (MPa) | Ausdehnung ((%) | Schlagenergie (J) | Härte |
| P11 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
| P12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
| P22 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 163HB |
| P5 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≥ 35 | ≤ 187HB |
| P91 | 585 bis 760 | ≥ 415 | ≥ 20 | ≥ 35 | ≤ 250HB |
| P92 | ≥ 620 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≥ 35 | 250HB |
Anwendung
A335/SA335 P91 eignet sich für Biegen, Flanschen (Vanstoning) und ähnliche Formarbeiten sowie für Fusionsschweißen.
Überhitzer und Wiederaufheizer (Kesselrohre).
Hauptdampfleitung und Warmheizung.
Kopfhörer und Kollektoren in superkritischen und ultra-superkritischen Kohlekraftwerken.
Kernenergiewärmetauscher.
Petrochemische Hochtemperaturöfen.
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