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Einzelheiten zu den Produkten

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Flossenröhrchen
Created with Pixso. ASME SA213 T9 9Cr-1Mo Stahllegierung Flossenröhre gepolstert Typ für Feuerheizung

ASME SA213 T9 9Cr-1Mo Stahllegierung Flossenröhre gepolstert Typ für Feuerheizung

Markenbezeichnung: YUHONG
Modellnummer: ASME SA213 T9 9Cr-1Mo
MOQ: 500 kg
Preis: Verhandlungsfähig
Lieferzeit: hängt von der Auftragsquantität ab
Zahlungsbedingungen: T/T, L/C am Anblick
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO 9001/TUV/PED
Standards:
ASME SA213 T9 9Cr-1Mo
Type:
Nieten
Flossenmaterial:
18Cr-8Ni-Edelstahl
Flossenhöhe:
25 mm
Fin O.D.:
12.5mm
Packaging Details:
Iron frame wooden box
Versorgungsmaterial-Fähigkeit:
10000 Stück pro Monat
Hervorheben:

Legierungs-Stahllamelle-Rohr

,

Flossenröhrchen mit Stich

,

asme sa213 Rippenrohr

Produkt-Beschreibung

ASME SA213 T9 9Cr-1Mo legierter Stahl mit Stiften für Rohre für Feuerungsöfen

 

Yuhong Holding Group Co., Ltd ist ein weltweit renommierter Hersteller und Lieferant von Industrieanlagen, der sich auf Wärmetauscher, Feuerungsöfen, Luftkühler und zugehörige Komponenten spezialisiert hat. Mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 6000 Tonnen sind wir bestrebt, hochwertige Lösungen für verschiedene industrielle Anwendungen anzubieten. Zu unseren Flaggschiffprodukten gehört das ASME SA213 T9 9Cr-1Mo legierte Stahlrohr mit Stiften, das speziell für den Konvektionsteil von Feuerungsöfen entwickelt wurde.


1. ASME SA213 T9 9Cr-1Mo Chemische Zusammensetzung und mechanische Eigenschaften

 

T9 9Cr-1Mo legierter Stahl ist ein hochtemperaturbeständiges, kriechfestes Material, das häufig in Feuerungsöfen und anderen kritischen Anwendungen eingesetzt wird. Seine chemische Zusammensetzung und mechanischen Eigenschaften machen es ideal für den Umgang mit extremen Hitze- und Druckbedingungen und gewährleisten gleichzeitig eine langfristige Zuverlässigkeit.

Chemische Zusammensetzung von T9 9Cr-1Mo

Element Zusammensetzung (%)
Kohlenstoff (C) 0,08–0,18
Chrom (Cr) 8,0–10,0
Molybdän (Mo) 0,90–1,10
Mangan (Mn) 0,30–0,60
Silizium (Si) 0,50 max
Phosphor (P) 0,025 max
Schwefel (S) 0,025 max

Mechanische Eigenschaften von T9 9Cr-1Mo

Eigenschaft Wert
Zugfestigkeit ≥ 415 MPa (60.000 psi)
Streckgrenze ≥ 205 MPa (30.000 psi)
Dehnung ≥ 30%
Maximale Betriebstemperatur Bis zu 650°C (1202°F)

2. Funktion von Rohren mit Stiften im Konvektionsteil von Feuerungsöfen

 

Im Konvektionsteil von Feuerungsöfen sind Rohre mit Stiften unerlässlich, um die Wärmeübertragungseffizienz zu erhöhen. Die auf die Rohroberfläche geschweißten Stifte (oder "Rippen") vergrößern die Wärmeübertragungsfläche und ermöglichen so die maximale Wärmerückgewinnung aus Rauchgasen an die Flüssigkeit im Inneren der Rohre.

Hauptmerkmale von Rohren mit Stiften in Feuerungsöfen:

  • Hohe thermische Effizienz: Vergrößerte Oberfläche für eine bessere Wärmeabsorption.
  • Haltbarkeit: Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Oxidation, Korrosion und thermische Ermüdung bei erhöhten Temperaturen.
  • Zuverlässige Leistung: Das Stiftschweißen gewährleistet eine starke Verbindung, auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
  • Reduzierter Wartungsaufwand: Lange Lebensdauer minimiert Ausfallzeiten und Wartungskosten.

3. Gemeinsame Parameter von Rohren mit Stiften

 

Rohre mit Stiften werden präzise gefertigt, um die strengen Anforderungen von Feuerungsöfen zu erfüllen. Im Folgenden sind die typischen Spezifikationen für ASME SA213 T9 9Cr-1Mo Rohre mit Stiften:

Parameter Spezifikation
Basismaterial des Rohrs ASME SA213 T9 9Cr-1Mo legierter Stahl
Stiftmaterial Kohlenstoffstahl, legierter Stahl, Edelstahl
Stifthöhe 6–10 mm
Stiftdurchmesser 6–12 mm
Stiftteilung 10–30 mm (anpassbar)
Herstellungsart Widerstandsstiftschweißen
Betriebstemperatur Bis zu 650°C (1202°F)

4. Anwendungen von Rohren mit Stiften

 

Rohre mit Stiften sind vielseitige Komponenten, die in verschiedenen Hochtemperaturanwendungen eingesetzt werden, darunter:

  • Feuerungsöfen: Speziell in Konvektionsteilen für eine effiziente Wärmerückgewinnung.
  • Wärmetauscher: In petrochemischen Anlagen und Raffinerien für Hochtemperatur-Wärmeübertragung.
  • Kessel: Verwendung in Überhitzern und Wiedererhitzern zur Handhabung von Hochdruckdampf.
  • Kraftwerke: In Abwärmerückgewinnungssystemen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  • Chemische Verarbeitung: Für die thermische Optimierung in korrosiven und Hochtemperaturumgebungen.

 

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