Markenbezeichnung: | Yuhong |
Modellnummer: | Dieselben SA213 TP321 |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Gehäuse aus Zellholz |
Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
ASTM A213 TP321 Wärmetauscher, nahtlose Rohre aus Edelstahl
ASME SA213/ASTM A213 Diese Spezifikation deckt nahtlose Kessel, Überhitzer und Wärmetauscher aus ferritischem und austenitischem Stahl ab, die in den Klassen T5, TP304, TP321 usw. eingestuft sind.In einem Wärmetauscher spielen die TP321-Röhren aufgrund ihrerhochtemperaturbeständig,Korrosionsbeständigkeit, undStabilität.
Chemische Zusammensetzung (%) max
Kohlenstoff: 0.08
Mangan: Zwei.00
Phosphor: 0.045
Schwefel: 0.030
Silizium: Eins.00
Chrom: 17,0 bis 19.0
Nickel: 9,0 bis 12.0
Titanium: 5 ((C + N) -0.70
Mechanische Eigenschaften
Austenisierungs-/Lösungstemperatur,min oder Bereich: 1900 °F [1040 °C]
Zugfestigkeit, min. :75ksi [ 515MPa ];Ertragsstärke, Min.:30ksi [205 MPa]
Verlängerung in 2 Zoll oder 50 mm, min.: 35%;RINELL/Vickers: 192HBW/200HV;Rockwell: 90HRB.
Vorteile
Wärmeübertragungseffizienz
TP321-Röhren ermöglichen aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit einen effizienten Wärmeaustausch zwischen zwei Flüssigkeiten (Flüssigkeit/Flüssigkeit, Gas/Flüssigkeit oder Gas/Gas).Sie erhalten strukturelle Integrität..
Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
Die mit Titan stabilisierte (321 SS) Zusammensetzung verhindert die intergranulare Korrosion (Sensibilisierung) in hochtemperaturen Umgebungen (bis zu 900 °C / 1650 °F).
Aufgrund ihrer Beständigkeit gegen saure, kaustische und chloridreiche Umgebungen sind sie ideal für chemische, petrochemische und Raffinerieanwendungen geeignet.
Hochtemperaturfestigkeit
TP321 behält die mechanische Festigkeit bei erhöhten Temperaturen und verhindert Verformungen oder Ausfälle in Kesseln, Überhitzern und Abgassystemen.
Widerstandsfähigkeit gegen Spannungskorrosion (SCC)
Die Zugabe von Titan (Ti) minimiert die Karbidniederschlagung an den Korngrenzen und verringert das Risiko von Rissen in Schweiß- oder Hochspannungszonen.
Anwendungen
Öl und Gas: In Wärmerückgewinnungssystemen, Kondensatoren und Ofenröhren verwendet.
Luftfahrt und Automobilindustrie: In Abgassystemen und in der thermischen Verwaltung eingesetzt.
Kraftwerke: Häufig in Dampfkesseln, Überhitzern und Wärmetauschern.
Chemische Verarbeitung: Handhabung von korrosiven Flüssigkeiten und Hochdruckdampf.
Markenbezeichnung: | Yuhong |
Modellnummer: | Dieselben SA213 TP321 |
MOQ: | 1 Tonne |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackungsdetails: | Gehäuse aus Zellholz |
Zahlungsbedingungen: | TT, LC |
ASTM A213 TP321 Wärmetauscher, nahtlose Rohre aus Edelstahl
ASME SA213/ASTM A213 Diese Spezifikation deckt nahtlose Kessel, Überhitzer und Wärmetauscher aus ferritischem und austenitischem Stahl ab, die in den Klassen T5, TP304, TP321 usw. eingestuft sind.In einem Wärmetauscher spielen die TP321-Röhren aufgrund ihrerhochtemperaturbeständig,Korrosionsbeständigkeit, undStabilität.
Chemische Zusammensetzung (%) max
Kohlenstoff: 0.08
Mangan: Zwei.00
Phosphor: 0.045
Schwefel: 0.030
Silizium: Eins.00
Chrom: 17,0 bis 19.0
Nickel: 9,0 bis 12.0
Titanium: 5 ((C + N) -0.70
Mechanische Eigenschaften
Austenisierungs-/Lösungstemperatur,min oder Bereich: 1900 °F [1040 °C]
Zugfestigkeit, min. :75ksi [ 515MPa ];Ertragsstärke, Min.:30ksi [205 MPa]
Verlängerung in 2 Zoll oder 50 mm, min.: 35%;RINELL/Vickers: 192HBW/200HV;Rockwell: 90HRB.
Vorteile
Wärmeübertragungseffizienz
TP321-Röhren ermöglichen aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit einen effizienten Wärmeaustausch zwischen zwei Flüssigkeiten (Flüssigkeit/Flüssigkeit, Gas/Flüssigkeit oder Gas/Gas).Sie erhalten strukturelle Integrität..
Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit
Die mit Titan stabilisierte (321 SS) Zusammensetzung verhindert die intergranulare Korrosion (Sensibilisierung) in hochtemperaturen Umgebungen (bis zu 900 °C / 1650 °F).
Aufgrund ihrer Beständigkeit gegen saure, kaustische und chloridreiche Umgebungen sind sie ideal für chemische, petrochemische und Raffinerieanwendungen geeignet.
Hochtemperaturfestigkeit
TP321 behält die mechanische Festigkeit bei erhöhten Temperaturen und verhindert Verformungen oder Ausfälle in Kesseln, Überhitzern und Abgassystemen.
Widerstandsfähigkeit gegen Spannungskorrosion (SCC)
Die Zugabe von Titan (Ti) minimiert die Karbidniederschlagung an den Korngrenzen und verringert das Risiko von Rissen in Schweiß- oder Hochspannungszonen.
Anwendungen
Öl und Gas: In Wärmerückgewinnungssystemen, Kondensatoren und Ofenröhren verwendet.
Luftfahrt und Automobilindustrie: In Abgassystemen und in der thermischen Verwaltung eingesetzt.
Kraftwerke: Häufig in Dampfkesseln, Überhitzern und Wärmetauschern.
Chemische Verarbeitung: Handhabung von korrosiven Flüssigkeiten und Hochdruckdampf.