ASME SA335 P91 P92 Tubes de chaudière en acier allié sans soudure, haute température sous pression pour chaudière de centrale électrique, superchauffeur

Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: YUHONG
Certification: ISO 9001/TUV/PED
Numéro de modèle: ASTM A335 P91 P92
Quantité de commande min: 500 kg
Prix: Négociable
Détails d'emballage: Caisse en bois à structure en acier avec capuchon en plastique
Délai de livraison: Dépend de la quantité commandée
Conditions de paiement: T/T, L/C à vue
Capacité d'approvisionnement: 1000 TONNES / mois
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Caractéristiques
Points marquants

Tubes de chaudière en alliage ASME SA335 P91

,

tubes de chaudière à haute température sous pression

,

tubes de superchauffage en acier sans soudure

Standard:
ASTMA335
Qualité du matériau:
P91 P92
formulaire:
Tuyau sans soudure
Diamètre:
3,18-152,4 mm
Épaisseur de paroi:
0,41 mm - 25,4 mm
Applications:
Chaudières, échangeurs de chaleur, surchauffeurs, HRSG
Description de produit

 

 

ASME SA335 P91 et P92 appartiennent toutes deux à la norme ASME SA-335/SA-335M pour les tuyaux en acier allié ferritique sans soudure à haute température,et sont des matériaux de tuyauterie spécialisés pour les équipements à haute température sous pression tels que les centrales thermiques.
 
P91:Superchauffeurs à haute température, réchauffeurs et conduites de vapeur principales des chaudières sous-critiques/supercritiques, et unités de pyrolyse à haute température dans les usines pétrochimiques.
 
P92:Les gaz à vapeur, les tuyaux de vapeur à chauffage à haute température et les systèmes de contournement à haute pression des chaudières ultra-supercritiques.
 
 
 
Principaux avantages: P92 contre P91 Le développement de P92 vise à dépasser le plafond de performance de P91, avec des avantages tels que:
 
 
Résistance à la rampe à haute température:C'est l'avantage le plus important du P92, c'est-à-dire qu'à la même température et à la même pression, des épaisseurs de paroi plus minces peuvent être conçues en utilisant le P92.
 
Température de fonctionnement plus élevée:La température de fonctionnement sûre à long terme du P92 peut atteindre 625°C, tandis que celle du P91 est généralement d'environ 585°C.
 
Meilleure résistance à la fatigue thermique:Le coefficient d'expansion linéaire de P92 est similaire à celui de P91, tous deux supérieurs à ceux de l'acier inoxydable austénitique.
 
Plus soudable:En raison de la conception optimisée de l'alliage, le P92 est nettement moins sensible aux fissures de préchauffage, nécessitant une température de préchauffage à zéro fissure d'environ 100 °C, inférieure à celle du P91 d'environ 180 °C.Principaux avantages: P92 contre P91
 
 
 
Le P92 a été développé pour dépasser le plafond de performance du P91, avec des avantages tels que:
 
Résistance à la rampe à haute température:C'est l'avantage le plus important du P92, c'est-à-dire qu'à la même température et à la même pression, le P92 peut être utilisé pour concevoir des parois plus minces (environ 30% à 40% plus minces).
 
Température de fonctionnement plus élevée:La température de fonctionnement sûre à long terme du P92 peut atteindre 625°C, tandis que celle du P91 est généralement d'environ 585°C.
 
Meilleure résistance à la fatigue thermique:Le coefficient d'expansion linéaire de P92 est similaire à celui de P91, tous deux supérieurs aux aciers inoxydables austénitiques.

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Composition chimique
Élément P91 P92
Le carbone (C) 0.08 contre 0.12 0.07 contre 0.13
Manganèse (Mn) 0.30 contre 0.60 0.30 contre 0.60
Périmètre d'écoulement ≤ 0,020 ≤ 0,020
Soufre (S) ≤ 0,010 ≤ 0,010
D'autres composés 0.20 contre 0.50 ≤ 0,50
Pour les métaux non métalliques 8.00 à 9.50 8.50 à 9.50
Molibdène (Mo) 0.85 contre 1.05 0.30 contre 0.60
Nikkel (Ni) ≤ 0,40 ≤ 0,40
Vanadium (V) 0.18 contre 0.25 0.15 contre 0.25
Niobium (Nb) 0.06 contre 0.10 0.04 contre 0.09
L'azote (N) 00,03 contre 0.07 00,03 contre 0.07
Le tungstène (W) Je ne sais pas. 1.50 contre 2.00
Boron (B) Je ne sais pas. 0.001 à 0.006
Aluminium (Al) ≤ 0,02 ≤ 0,04

 

 

Propriétés mécaniques (température ambiante)
Les biens immobiliers P91 P92
Résistance à la traction (min.) ≥ 585 MPa ≥ 620 MPa
Résistance au rendement 0,2% décalage (min.) ≥ 415 MPa ≥ 440 MPa
L'allongement (min.) ≥ 20% ≥ 20%
Dureté (HBW) 170 à 248 170 à 248

 

 

Applications:

 

  • centrales nucléaires: utilisées dans les tuyaux du système de vapeur principal de certaines îles conventionnelles, et les composants à haute température tels que les générateurs de vapeur.
  • Industrie chimique/engrais: Utilisé dans les réacteurs à haute température et haute pression, les échangeurs de chaleur et les tuyaux de processus.
  • Génération d'énergie solaire thermique: utilisée dans les systèmes de tuyauterie de transfert de chaleur au sel fondu ou à la vapeur pour la production d'énergie solaire thermique concentrée, répondant aux exigences de durabilité à haute température.
  • Chaudières industrielles à haute pression: murs refroidis à l'eau et tubes de surchauffage.

 

 

ASME SA335 P91 P92 Tubes de chaudière en acier allié sans soudure, haute température sous pression pour chaudière de centrale électrique, superchauffeur 0

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