Co to jest ASME SA387 gr.91?
ASME SA387 klasa 91to płyta stalowa zbiornika ciśnieniowego ze stopu chromu i molibdenu 9Cr-1Mo-V-Nbwyprodukowane zgodnie z normą ASTM A387 / ASME SA387standard, zaprojektowany specjalnie do pracy w wysokich-temperaturach i-wysokim ciśnieniu. Poddawane obowiązkowemu normalizowaniu i odpuszczaniu (N+T)obróbka cieplna w celu wytworzenia hartowanej mikrostruktury martenzytycznej, ta stalowa płyta wykazuje wyjątkową wytrzymałość na pełzanie, odporność na utlenianie i-długoterminową stabilność strukturalną w temperaturach roboczych do około 600 stopni, w zależności od konkretnych wymagań przepisów projektowych.
Stal GNEEdostarcza płyty stalowe klasy 91 SA387w grubościach od 6 mm do 250 mmwraz z niestandardowym cięciem i obróbkąusługi. Wszystkie płyty dostarczane są w wersji znormalizowanej i hartowanejstanie, wraz z pełnym certyfikatem EN 10204 3.1 / 3.2. Aby zagwarantować niezawodną jakość produktu w przypadku wymagających projektów zbiorników ciśnieniowych i wytwarzania energii, dostępne są również usługi opcjonalne, w tym 100% badania ultradźwiękowe (UT), Pozytywna identyfikacja materiału (PMI)testowanie i inspekcja-osoby trzeciej.
Szukasz niezawodnego dostawcy płyt SA387 Gr.91 z certyfikatami testów walcowni i dostawą na całym świecie? Skontaktuj się z GNEE Steel już dziś, aby uzyskać konkurencyjną ofertę.
ASME SA387 Gr.91 Specyfikacja blachy stalowej zbiornika wysokotemperaturowego
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Nazwa produktu | ASME SA387 Płyta stalowa zbiornika ciśnieniowego klasy 91 klasy 2 |
| Typ stali | 9Cr-1Mo-V-Nb Stal stopowa chromowo-molibdenowa |
| Stan dostawy | Normalizowane i hartowane (N+T) |
| Zakres grubości | 6–250 mm |
| Zakres szerokości | 1500–4000 mm |
| Zakres długości | 3 000–18 000 mm |
| Tolerancja grubości | EN 10029 klasa A/B lub ASTM A20 |
| Orzecznictwo | PL 10204 3.1 lub 3.2 |
| Kontrola-strony trzeciej | SGS, TÜV, BV, Lloyd's Register (LR), DNV, ABS |
| Usługi przetwarzania | Cięcie CNC, cięcie płomieniowe, fazowanie, wiercenie, przygotowanie krawędzi, przygotowanie do spawania |
| Uszczelka | Eksportuj opakowanie nadające się do żeglugi ze stalowymi paskami i wodoodporną ochroną |
ASME SA387 Gr.91 Własności mechaniczne blachy stalowej zbiornika wysokotemperaturowego
|
Stopień |
A387 gr.91 kl.2Własność mechaniczna |
|||
|
Grubość |
Dawać |
Rozciągający |
Wydłużenie |
|
|
A387 gr.91 kl.2 |
mm |
Min. MPa |
MPa |
Min.% |
|
t Mniejsza lub równa 50 |
415 |
585-760 |
18 |
|
|
50 |
- |
- |
- |
|
ASME SA387 Gr.91 Skład chemiczny blachy stalowej zbiornika wysokotemperaturowego
Cechą charakterystyczną naszegoStal klasy 91leży w jego macierzy9% chromu (Cr) i 1% molibdenu (Mo), mikro-stopowy z kontrolowanymi śladowymi dodatkamiWanad (V), niob (Nb) i azot (N). Rozwija się ten precyzyjny skład chemicznyhartowana mikrostruktura martenzytycznazawierający drobno zdyspergowane wytrącenia węgloazotku typu MX-, które stanowią podstawową podstawę ton stewyjątkowa siła pełzania El.
| Element | Skład chemiczny (%). | |
| SA387 klasa 91 | ||
| Węgiel: | Analiza cieplna: | 0.08 - 0.12 |
| Analiza produktu: | 0.06 - 0.15 | |
| Mangan: | Analiza cieplna: | 0.30 - 0.60 |
| Analiza produktu: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfor: | Analiza cieplna: | 0.020 |
| Analiza produktu: | 0.025 | |
| Siarka (maks.): | Analiza cieplna: | 0.010 |
| Analiza produktu: | 0.012 | |
| Krzem: | Analiza cieplna: | 0.20 - 0.50 |
| Analiza produktu: | 0.18 - 0.56 | |
| Chrom: | Analiza cieplna: | 8.00 - 9.50 |
| Analiza produktu: | 7.90 - 9.60 | |
| Molibden: | Analiza cieplna: | 0.85 - 1.05 |
| Analiza produktu: | 0.80 - 1.10 | |
| Nikiel, maks.: | Analiza cieplna: | 0.40 |
| Analiza produktu: | 0.43 | |
| Wanad: | Analiza cieplna: | 0.18 - 0.25 |
| Analiza produktu: | 0.16 - 0.27 | |
| Kolumb: | Analiza cieplna: | 0.06 - 0.10 |
| Analiza produktu: | 0.05 - 0.11 | |
| Azot: | Analiza cieplna: | 0.030 - 0.070 |
| Analiza produktu: | 0.025 - 0.080 | |
| Aluminium: | Analiza cieplna: | 0.02 |
| Analiza produktu: | 0.02 | |
| Tytan: | Analiza cieplna: | 0.01 |
| Analiza produktu: | 0.01 | |
| Cyrkon: | Analiza cieplna: | 0.01 |
| Analiza produktu: | 0.01 |
Potrzebujesz płyt SA387 Gr.91 z pełnym MTC (EN 10204 3.1/3.2)? Poproś o wycenę od GNEE Steel →
ASME SA387 Gr.91 Obróbka cieplna blachy stalowej zbiornika wysokotemperaturowego
Wydajność SA387 Gr.91 zależy w dużym stopniu od właściwej obróbki cieplnej. Zmodyfikowany skład chemiczny 9Cr-1Mo wymaga precyzyjnej obróbki termicznej w celu opracowania optymalnej mikrostruktury martenzytu hartowanego.
| Proces | Temperatura | Bliższe dane |
|---|---|---|
| Normalizowanie | 1040 – 1080 stopni | Austenityzowanie w celu rozpuszczenia węglików i utworzenia jednolitego martenzytu przy chłodzeniu powietrzem |
| Ruszenie | 730 – 800 stopni | Odpuszczanie podkrytyczne-w celu przywrócenia wytrzymałości przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości na pełzanie |
| Dopuszczalne metody | Normalizowany + odpuszczony (N+T) lub ulepszony + odpuszczony (Q+T) | Zarówno N+T, jak i Q+T są dopuszczone przez ASME SA-387 dla klasy 91. Wybór młyna zależy od grubości blachy i możliwości sprzętu. |
Uwaga: W przeciwieństwie do innych gatunków SA387 (np. Gr.11, Gr.22), gdzie klasa 1=N+T i klasa 2=Q+T, klasa 91 ma tylko jedną klasę (klasa 2) i może być dostarczana w stanie N+T lub Q+T.
ASME SA387 Gr.91 Zbiornik wysokotemperaturowy Płyta stalowa Kluczowa charakterystyka wydajności
Wyjątkowa siła pełzania-na rozerwanie: System mikro-stopów V/Nb/N wytwarza drobne, termicznie stabilne wydzielenia MX, które są odporne na grudkowanie w podwyższonych temperaturach. Zapewnia to materiałowi-długotrwałą odporność na pełzanie, lepszą niż konwencjonalne stale 9Cr-1Mo i 2.25Cr-1Mo.
Wysoka odporność na utlenianie: 9% zawartość chromu umożliwia utworzenie powłoki ochronnejKr2O3 skali, zapewniając doskonałą odporność na utlenianie i korozję parową w temperaturach roboczych do około 620 stopni.
Wyższe dopuszczalne naprężenie: Poniżej 620 stopni dopuszczalne wartości naprężeń naszej stali klasy 91 przekraczają wartości naprężeń stali klasy 22 (P22), a nawet przewyższają niektóre austenityczne stale nierdzewne w określonych zakresach temperatur. Pozwala to na lżejsze-i tańsze-konstrukcje zbiorników ciśnieniowych.
Dobra spawalność: Stal gatunku 91 można niezawodnie spawać przy użyciu odpowiednich spoiw, pod warunkiem odpowiedniego podgrzewania wstępnego (zwykle 200–300 stopni) i-obróbki cieplnej po spawaniu (PWHT, zwykle 740–780 stopni). Jednakże rygorystyczne wymagania dotyczące specyfikacji technologii spawania (WPS) są najważniejsze.
Hartowana mikrostruktura martenzytyczna: Hartowana struktura martenzytyczna uzyskana po odpowiedniej obróbce cieplnej łączy w sobie wysoką wytrzymałość na rozciąganie z doskonałą wytrzymałością, przy jednoczesnym skutecznym kontrolowaniu twardości, zapewniając bezpieczeństwo w całym procesie produkcyjnym.
ASME SA387 Gr.91 Główne zastosowania blachy stalowej zbiornika wysokotemperaturowego
-
Wytwarzanie energii: bębny kotłów, kolektory, separatory pary, wysokociśnieniowe-podgrzewacze wody zasilającej
-
Petrochemia i rafinacja: zbiorniki reaktorów, wymienniki ciepła, bębny separatorów w urządzeniach FCC i hydrokrakerach
-
Energetyka jądrowa: Elementy graniczne ciśnienia w zaawansowanych systemach reaktorów
-
Ropa naftowa i gaz:-wysokotemperaturowe zbiorniki procesowe, separatory, płuczki
-
Ogólne zbiorniki ciśnieniowe: Każdy spawany zbiornik ciśnieniowy przeznaczony do pracy w temperaturach powyżej 400 stopni, gdzie pełzanie jest czynnikiem projektowym

Dlaczego warto wybrać stal GNEE?
Stal GNEEzostała założona w 2008 roku i w ciągu 18 lat rozrosła się do przedsiębiorstwa zajmującego się kompleksowym łańcuchem dostaw stali. Specjalizujemy się w dostarczaniu blach stalowych na zbiorniki ciśnieniowe, blach jakościowych do kotłów, stali stopowej i stali odpornej na warunki atmosferyczne do klientów na całym świecie.
- Bezpośrednie pozyskiwanie młynów:Utrzymujemy strategiczne partnerstwa z wiodącymi chińskimi hutami stali, zapewniając konkurencyjne ceny i stabilne dostawy blach klasy 91.
- Pełna certyfikacja:Każda płyta jest dostarczana z EN 10204 3.1 MTC. Certyfikat-firmy trzeciej 3.2 (SGS, BV, TUV) jest dostępny na żądanie.
- Usługi przetwarzania:Cięcie, fazowanie i obróbka powierzchni dostosowana do wymagań produkcyjnych.
- Globalna logistyka:Doświadczony zespół eksportowy zajmuje się dokumentacją, pakowaniem i wysyłką do dowolnego portu docelowego na całym świecie.
- Wsparcie techniczne:Nasz zespół zna się na metalurgii gatunku 91 -. Możemy doradzić w zakresie wyboru typu 1/typu 2, warunków obróbki cieplnej (N+T vs. Q+T), zagadnień spawalniczych i zgodności ze specyfikacjami projektu.
- Elastyczne ilości zamówienia:Od-konkretnych projektów po uzupełnienie zapasów – realizujemy zarówno duże, jak i małe zamówienia.

Często zadawane pytania
P: Jaka jest różnica między klasą 91 a klasą 5 ASME SA387?
Odp.: ASME SA387 klasa 91 i klasa 5 to płytki ze stali stopowej chromu-molibdenu (Chrome-Moly), powszechnie stosowane w środowiskach o podwyższonej-temperaturze, wysoce korozyjnej i-wysokim ciśnieniu. Podstawowa różnica polega na ich składzie chemicznym (w szczególności chromu, molibdenu i wanadu), który określa ich wytrzymałość na rozciąganie i maksymalną temperaturę roboczą.
P: Jaka obróbka cieplna jest wymagana dla klasy 91 klasy 2?
Odp.: Klasa 91, klasa 2 (taka jak płyty ASTM A387 Gr. 91 Cl. 2) wymaga rygorystycznego procesu normalizacji i odpuszczania (lub hartowania i odpuszczania).
P: Czy SA387 klasa 91 nadaje się do stosowania wodorem?
Odp.: Tak, ASME SA387 klasa 91 nadaje się do stosowania wodorem, szczególnie w średnio-reaktorach do uwodornienia i sprzęcie do uwodornienia w przemyśle naftowym i gazowym.
P: Jak wybrać pomiędzy klasą SA387 91, klasą 22 i klasą 11?
Odp.: Wybierz SA387 klasa 11 do zastosowań w niższych-ciśnieniach temperaturowych do 1000 stopni F, gdzie priorytetem jest umiarkowana wytrzymałość i koszt. Wybierz klasę 22 dla umiarkowanych-do-temperatur dochodzących do 1100 stopni F, wymagających doskonałej odporności na pełzanie i plastyczności. Wybierz klasę 91 do zastosowań w ciężkich-środowiskach o wysokich naprężeniach do 1150 stopni F, które wymagają najwyższej wytrzymałości na rozciąganie i odporności na utlenianie.







