SA 387 Gr. 11jestPłyta ze stali niskostopowej 1,25Cr-0,5Mocertyfikowany zgodnie z ASME SA-387/SA-387M, zaprojektowany do zastosowań-wysokotemperaturowych (do 593 stopni /1100 stopni F) i wysokociśnieniowych, takich jak wymienniki ciepła z płaszczem rurowym, zbiorniki ciśnieniowe i reaktory petrochemiczne. Unikalne połączenie odporności na pełzanie, ochrony przed utlenianiem i spawalności odróżnia ją od innych blach stalowych, ale wybór odpowiedniego materiału zależy od wymagań dotyczących temperatury, ciśnienia, korozji i kosztów projektu.
Jako wiodący dostawca przemysłowych blach stalowych iwymienniki ciepła z płaszczem rurowymGNEE porównuje SA 387 Gr 11 z najczęściej używanymi konkurencyjnymi gatunkami (stal węglowa, stopy o wyższej zawartości Cr-Mo, stal nierdzewna i międzynarodowe odpowiedniki), aby pomóc Ci w podejmowaniu świadomych decyzji.
Co to są płyty SA 387 Gr 11?
SA 387 Gr 11 Płyty to płyty ze stali stopowej chromowo-molibdenowej stosowane głównie w zbiornikach ciśnieniowych, wymiennikach ciepła i kotłach w wysokich temperaturach.
Wykonane są ze stopu chromu-molibdenu z dodatkiem węgla, co zwiększa ich wytrzymałość i zapewnia wyjątkową odporność na korozję.
Pomimo ekstremalnych warunków pracy te płyty ze stali nierdzewnej zapewniają doskonałą odporność na utlenianie i korozję ze względu na ich doskonałą wytrzymałość na rozciąganie i odporność na-niskie temperatury.
Ponadto charakteryzują się doskonałą charakterystyką pełzania, co czyni je idealnym wyborem do różnych projektów inżynieryjnych, w których krytyczna jest oszczędność masy.
Czym są płyty stalowe?
Płyty stalowe to duże kawałki metalu, zwykle o płaskich kształtach, z kwadratowymi narożnikami i bokami, stosowane w różnych zastosowaniach w wielu gałęziach przemysłu. Zwykle wykonane ze stopu żelaza lub stali, które są podgrzewane i wbijane w odpowiedni kształt, płyty stalowe zapewniają wytrzymałość i trwałość konstrukcji takich jak mosty, statki, budynki, pojazdy, linie kolejowe, ramy maszyn przemysłowych i urządzeń.
Blachy stalowe można znaleźć także w produktach codziennego użytku, takich jak sprzęt kuchenny i elementy mebli. Ich-odporność na ciepło sprawia, że idealnie nadają się do produkcji naczyń kuchennych.
Tabela podsumowująca porównanie rdzeni
| Funkcja | SA 387 Gr 11 (1,25Cr-0,5Mo) | SA 516 Gr 70 (stal węglowa) | SA 387 Gr 22 (2,25Cr-1Mo) | SA 285 Gr C (stal{{1}niskowęglowa) | PL 10028-3 13CrMo4-5 (europejski) | Stal nierdzewna 304 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ stopu | Stop Cr-Mo low- | Zwykła stal węglowa | Stop Cr-Mo low-(wyższy stop) | Stal na zbiorniki ciśnieniowe-o niskiej zawartości węgla | Stop Cr-Mo low- | Austenityczna stal nierdzewna |
| Kluczowe elementy | Cr: 1,00–1,50%, Mo: 0,45–0,65% | C: maks. 0,28%, Mn: maks. 1,35%. | Cr: 2,00–2,50%, Mo: 0,90–1,10% | C: maks. 0,30%, Mn: 0,90–1,30% | Cr: 1,00–1,50%, Mo: 0,40–0,60% | Cr: 18–20%, Ni: 8–12% |
| Maksymalna temperatura pracy | 593 stopnie (1100 stopni F) | 482 stopnie (900 stopni F) | 649 stopni (1200 stopni F) | 427 stopni (800 stopni F) | 593 stopnie (1100 stopni F) | 870 stopni (1600 stopni F) |
| Minimalna siła plastyczności | 240 MPa (klasa 1); 310 MPa (klasa 2) | 260 MPa | 275 MPa (klasa 1); 345 MPa (klasa 2) | 170 MPa | 240 MPa (znormalizowane); 310 MPa (Q&T) | 205 MPa |
| Odporność na korozję | Dobry (utlenianie, SSCC, H₂S) | Słaba (podatna na rdzę/SSCC) | Doskonała (wysoka temperatura/korozja) | Bardzo biedny | Dobry (pasuje do SA 387 Gr 11) | Doskonały (media chemiczne/żrące) |
| Podstawowe zastosowania | Wymienniki ciepła płaszczowo-rurowe, zbiorniki rafineryjne, kotły | Ogólne zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki magazynowe | Reaktory wysokotemperaturowe, przegrzewacze, sprzęt offshore | Zbiorniki-niskociśnieniowe,-niekrytyczne rurociągi | Europejskie wymienniki ciepła z płaszczem rurowym, zbiorniki z certyfikatem PED- | Sprzęt do procesów chemicznych, zastosowania morskie |
| Koszt (względny) | Średni-Wysoki | Niski | Wysoki | Bardzo niski | Średni-Wysoki | Bardzo wysoki |
| Standardy | ASME SA-387/ASTM A387 | ASME SA-516/ASTM A516 | ASME SA-387/ASTM A387 | ASME SA-285/ASTM A285 | EN 10028-3 (PED) | ASME SA-240/ASTM A240 |
Szczegółowe porównanie: SA 387 Gr 11 vs kluczowi konkurenci
1. SA 387 Gr 11 vs SA 516 Gr 70 (stal węglowa)
Najczęstsze porównanie zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła
Stop i wydajność: Dodatek Cr-Mo firmy SA 387 Gr 11 zapewniaTemperatura pracy wyższa o 111 stopni(593 stopnie w porównaniu do. 482 stopni) i doskonała odporność na pełzanie/utlenianie-krytyczne znaczenie dla wymienników ciepła z płaszczem rurowym pracujących w temperaturach powyżej 450 stopni. SA 516 Gr 70 (zwykła stal węglowa) nie zawiera dodatków stopowych, co czyni ją nieodpowiednią do pracy w wysokiej-temperaturze lub w środowisku kwaśnym (środowiska H₂S).
Aplikacje:
SA 516 Gr 70:-Opłacalne w przypadku urządzeń o niskiej-do-średniej temperaturze/ciśnieniu (np. zbiorników na wodę, wymienników ciepła HVAC).
SA 387 Gr 11: Obowiązkowe dlawysokowydajne-wymienniki ciepła z płaszczem rurowym(rafinerie, elektrownie) i statki usługowe.
2. SA 387 Gr 11 kontra SA 387 Gr 22 (2,25Cr-1Mo)
Ulepszony stop Cr-Mo do ekstremalnych warunków
Stop i wydajność: SA 387 Gr 22 ma dwukrotnie większą zawartość Cr/Mo niż Gr 11, umożliwiając:Maksymalna temperatura pracy wyższa o 56 stopni(649 stopni w porównaniu z. 593 stopniami) i lepszą odporność na atak wodorowy. Oferuje również o 10–20% wyższą granicę plastyczności (345 MPa klasa 2 w porównaniu z. 310 MPa).
Aplikacje:
SA 387 Gr 11: Idealny do wymienników ciepła z płaszczem rurowym i zbiorników pracujących w temperaturze 500–593 stopni (np. skraplacze pary, reaktory średnio-ciśnieniowe).
SA 387 Gr 22: Do urządzeń ultra-wysoko-temperaturowych (np. reaktorów do krakingu petrochemicznego, przegrzewaczy) lub do pracy w trudnych warunkach.
3. SA 387 Gr 11 kontra SA 285 Gr C (stal nisko-węglowa)
Budżet a wydajność w przypadku-niekrytycznych zastosowań
Wytrzymałość i odporność na temperaturę: SA 285 Gr C ma znacznie niższą granicę plastyczności (170 MPa w porównaniu z. 240 MPa) i maksymalną temperaturę pracy (427 stopni w porównaniu z. 593 stopni). Jest to tania-opcja o niskiej-wydajności dla nie-krytycznych zbiorników o niskim-ciśnieniu (np. atmosferycznych zbiorników magazynujących).
Kluczowa różnica: SA 387 Gr 11 jest przeznaczony doaplikacje krytycznegdzie awaria zagraża bezpieczeństwu lub przestojom (np. wymienniki ciepła z płaszczem rurowym w rafineriach), podczas gdy SA 285 Gr C dotyczy nie-istotnego sprzętu.
4. SA 387 Gr 11 vs EN 10028-3 13CrMo4-5 (odpowiednik europejski)
Zgodność ze standardami globalnymi
Skład i wydajność: Te gatunki są prawie-identyczne (1,25Cr-0,5Mo) przy odpowiedniej temperaturze pracy (593 stopni) i odporności na korozję. Jedyną różnicą jest certyfikacja: SA 387 Gr 11 (ASME) vs. 13CrMo4-5 (EN/PED na rynki europejskie).
Aplikacje:
SA 387 Gr 11: Preferowany do projektów wymagających certyfikacji ASME Sekcja II (np. USA, Bliski Wschód, Azja).
13CrMo4-5: Wymagany w przypadku projektów Unii Europejskiej zgodnych z dyrektywą w sprawie urządzeń ciśnieniowych (PED).
5. SA 387 Gr 11 kontra stal nierdzewna 304
Odporność na korozję a wytrzymałość-w wysokiej temperaturze
Kompromisy wydajności: Stal nierdzewna 304 zapewnia doskonałą odporność na korozję (idealna do mediów chemicznych, takich jak kwasy), ale niższą wytrzymałość-w wysokich temperaturach i odporność na pełzanie niż SA 387 Gr 11. Przy 593 stopniach wytrzymałość na rozciąganie 304 spada o 40%, podczas gdy SA 387 Gr 11 zachowuje 70% wytrzymałości w temperaturze pokojowej.
Aplikacje:
Stal nierdzewna 304: sprzęt do procesów chemicznych, morskie wymienniki ciepła i środowiska korozyjne.
SA 387 Gr 11: Wysokotemperaturowe-wymienniki ciepła z płaszczem rurowym, zbiorniki rafinerii i środowiska pracy w środowisku kwaśnym (gdzie stal nierdzewna może ulegać pękaniu korozyjnemu pod wpływem chlorków).
Kiedy wybrać płytki SA 387 Gr 11
SA 387 Gr 11 to optymalny wybór, jeśli Twój projekt spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
- Temperatura robocza od 482 do 593 stopni (1100 stopni F) (przekracza limity dla stali węglowej).
- Wymaga odporności na pękanie korozyjne naprężeniowe siarczkowe (SSCC) lub atak wodoru (kwaśne działanie).
- Sprzęt o znaczeniu krytycznym (rurowe wymienniki ciepła, zbiorniki ciśnieniowe), w przypadku którego niezawodność i bezpieczeństwo nie podlegają-negocjacjom.
- Zgodność ze standardami ASME dla rynków światowych.
Rozwiązania firmy GNEE dotyczące płyt stalowych do zastosowań przemysłowych
W GNEE dostarczamyBlachy stalowe z certyfikatem ASME/EN/ASTM-(w tym SA 387 Gr 11, SA 516 Gr 70, SA 387 Gr 22 i EN 10028-3 13CrMo4-5) dostosowane do potrzeb wymiennika ciepła z płaszczem rurowym i zbiornika ciśnieniowego.
Nasza oferta obejmuje:
- Niestandardowe grubości (6 mm–200 mm) i rozmiary umożliwiające bezproblemową integrację z projektami sprzętu.
- Rygorystyczne testy (UT, HIC, SSCC, Charpy V-notch) w celu spełnienia krytycznych wymagań aplikacji.
- Produkcja w jednym miejscu-wymienniki ciepła z płaszczem rurowymprzy użyciu optymalnego gatunku stali dla Twoich warunków pracy.
- Globalna dostawa z pełną certyfikacją (MTR, ASME sekcja II, PED) zapewniającą zgodność międzynarodową.
Wniosek
Płyty SA 387 Gr 11 zapewniają równowagę pomiędzy-wysokotemperaturowymi właściwościami, odpornością na korozję i kosztami, co czyni je złotym standardem w krytycznych urządzeniach przemysłowych, takich jak wymienniki ciepła z płaszczem rurowym. W porównaniu ze stalą węglową (SA 516 Gr 70, SA 285 Gr C) zapewniają wyższą trwałość w trudnych warunkach; w porównaniu z wyższym-stopem (SA 387 Gr 22) lub stalą nierdzewną (304) zapewniają lepszą wartość w zastosowaniach od umiarkowanych-do-temperaturowych.
Skontaktuj się z GNEE już dziśaby omówić wymagania dotyczące SA 387 Gr 11 lub alternatywnych płyt stalowych i zabezpieczyć-materiały wysokiej jakości dla Twojego najważniejszego sprzętu!
Jaki jest odpowiednik SA387 klasy 11?
Materiałem równoważnym Sa 387 Gr 11 jestASME SA387na rynkach USA, w Unii Europejskiej posiadających moduły w gatunku 13CrMoSi5-5. Materiał równoważny Sa 387 Gr 11 Cl 2 to SA387-11-2 normy ASME i ASTM.
Jaka jest różnica pomiędzy SA 516 GR 70 a SA 387 GR 11?
W porównaniu do płyt ze stali węglowej, płyty SA 387 Gr 11 zapewniają doskonałą odporność na korozję i utlenianie, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej wytrzymałości na rozciąganie i granicy plastyczności. W porównaniu do płyt SA 516 Gr 70,Płyty SA 387 Gr 11 mają lepszą odporność na utlenianie i korozję, co czyni je lepszym wyborem w przypadku-środowisk o wysokiej temperaturze.
Jaka jest temperatura SA 387 GR 11?
W dolnym zakresie temperatur SA 387 Gr 11 (Minimalna temperatura odpuszczania 1150 stopni F) i SA 387 Gr 22 (min. temperatura odpuszczania 1250 stopni F). Gatunki te mogą być określone w klasie 1 lub 2 i mogą być również dostarczane w wersji normalizowanej i hartowanej lub hartowanej i odpuszczanej.
Wyświetlanie produktów



Pakowanie i wysyłka


Wystawy i wizyty klientów

GNEE Steel dostarcza również różnorodne kotły i blachy stalowe do zbiorników ciśnieniowych, takie jak A204 klasa B, A515 klasa 70, A537 klasa 1, SA387 klasa 11 klasa 1, P265GH, S537 klasa 2, P355Q, P275N, P355N, P690Q, Q345R itp. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o innych typach blach stalowych, możesz zadzwonić na infolinię konsultacyjną pod numer +8615824687445 lub wysłać e-mail na adres alloy@gneesteelgroup.com. Zapraszamy do konsultacji, chętnie odpowiemy na Państwa pytania.
| Gatunki płyt zbiorników ciśnieniowych dostarczane przez firmę GNEE | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202 klasa A | ASTM A202 klasa B | ||
| ASTM A203/A203M | ASTM A203 klasa A | ASTM A203 klasa B | ASTM A203 klasa D | ASTM A203 klasa E | |
| ASTM A203 klasa F | |||||
| ASTM A204/A204M | ASTM A204 klasa A | ASTM A204 klasa B | ASTM A204 klasa C | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285 klasa A | ASTM A285 klasa B | ASTM A285 klasa C | ||
| ASTM A299/A299M | ASTM A299 klasa A | ASTM A299 klasa B | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302 klasa A | ASTM A302 klasa B | ASTM A302 klasa C | ASTM A302 klasa D | |
| ASTM A387/A387M | ASTM A387 klasa 5, klasa 1 | ASTM A387 klasa 5, klasa 2 | ASTM A387 klasa 11 klasa 1 | ASTM A387 klasa 11 klasa 2 | |
| ASTM A387 klasa 12 klasa 1 | ASTM A387 klasa 12 klasa 2 | ASTM A387 klasa 22 klasa 1 | ASTM A387 klasa 22 klasa 2 | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 klasa 60 | ASTM A515 klasa 65 | ASTM A515 klasa 70 | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 klasa 55 | ASTM A516 klasa 60 | ASTM A516 klasa 65 | ASTM A516 klasa 70 | |
| ASTM A517/A517M | ASTM A517 klasa A | ASTM A517 klasa B | ASTM A517 klasa E | ASTM A517 klasa F | |
| ASTM A517 klasa P | ASTM A517 klasa J | ||||
| ASTM A533/A533M | ASTM A533 klasa A klasa 1 | ASTM A533 klasa B klasa 1 | ASTM A533 klasa C klasa 1 | ASTM A533 klasa D klasa 1 | |
| ASTM A533 klasa A klasa 2 | ASTM A533 klasa B klasa 2 | ASTM A533 klasa C klasa 2 | ASTM A533, klasa D, klasa 2 | ||
| ASTM A533 klasa A klasa 3 | ASTM A533 klasa B klasa 3 | ASTM A533 klasa C klasa 3 | ASTM A533 klasa D klasa 3 | ||
| ASTM A537/A537M | ASTM A537 klasa 1 | ASTM A537 klasa 2 | ASTM A537 klasa 3 | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662 klasa A | ASTM A662 klasa B | ASTM A662 klasa C | ||
| PL | EN10028-2 | EN10028-2 P235GH | EN10028-2 P265GH | EN10028-2 P295GH | EN10028-2 P355GH |
| PL10028-2 16MO3 | |||||
| EN10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690Q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500QH | EN10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JIS G3103 | JIS G3103 SB410 | JIS G3103 SB450 | JIS G3103 SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| GB | GB713 | GB713 Q245R | GB713Q345R | GB713Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| HAŁAS | DIN 17155 | DIN 17155 WYŻ | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||







