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ASTM A213 / ASME SA213 TP304H Edelstahl-Nahtlosrohr Wärmetauscherrohr

ASTM A213 / ASME SA213 TP304H Edelstahl-Nahtlosrohr Wärmetauscherrohr

Markenbezeichnung: YUHONG
Modellnummer: Nahtloses Rohr aus Edelstahl ASTM A213 TP304H
MOQ: 1000 kg
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Produktname:
Edelstahl-nahtloses Rohr
Standard:
ASTM A213, ASME SA213
Material:
TP304H
OD:
1/4", 3/8", 1/2“, 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", etc.
Dicke:
BWG10-25
Länge:
Einzel-, Doppel- und Schnittlänge
Ende:
Einfaches Ende, abgeschrägte Ende
Verpackung Informationen:
Ply-Wooden-Gehäuse / Eisenhülle / Bündel mit Plastikkappe
Hervorheben:
ASTM A213 TP304H Nahtloses Edelstahlrohr, Wärmetauscherrohr
Produkt-Beschreibung

ASTM A213 / ASME SA213 TP304H Nahtlose Röhre aus Edelstahl BA Wärmetauscherröhre

 

 

ASTM A213 TP304Hist die Hochtemperaturvariante des gängigen Edelstahls 304, speziell als nahtloses Rohr für kritische Hochdruckanlagen hergestellt,Anwendungen mit hoher Temperatur wie Kraftwerksboiler und Überhitzer. Seine kontrollierte Chemie und Verarbeitung machen es zum Material der Wahl, wo langfristige Kriechfestigkeit von größter Bedeutung ist.TP304H legt höhere Temperaturleistung über maximale Korrosionsbeständigkeit oder SchweißfähigkeitDie Auswahl der Materialien ist daher von entscheidender Bedeutung.Ultraschall) nach ASTM A213 gewährleisten seine Zuverlässigkeit in anspruchsvollen thermischen Zyklen.

 

 

Hauptmerkmale und Vorteile von Edelstahl 304H:

  • Hochtemperaturfestigkeit: Ausgezeichnete Kriech- und Spannungsruptur-Eigenschaften bis ~ 1500 °F (~ 815 °C).

  • Korrosionsbeständigkeit: Gute allgemeine Beständigkeit gegen Oxidation, Schuppen und eine Vielzahl von korrosiven Medien.

  • Ausgezeichnete Formbarkeit und Schweißbarkeit: Einfach zu fertigen und mit Standardtechniken für austenitische Edelstahle zu schweißen (obwohl eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen für den Hochtemperaturdienst erforderlich sein kann).

  • Glatter, nahtloser Innenraum: Ideal für den Flüssigkeitsfluss, verringert den Druckverlust und verhindert Verstopfungen.

 

 

ASTM A213 TP304H gleichwertige Qualität für nahtlose Rohre aus Edelstahl
Zulassung UNS Nr. Alte Briten Euronorm Schwedische SS Japanische JIS
BS In - Nein. Name
304 S30400 304S31 58E 1.4301 X5CrNi18-10 2332 SUS 304
304L S30403 304S11 - 1.4306 X2CrNi19-11 2352 SUS 304L
304H S30409 304S51 - 1.4948 X6CrNi18-11 - -
Anmerkung: 304, 304H und 304L haben oft sehr ähnliche chemische Zusammensetzungen, mit Ausnahme von Kohlenstoff.Doppelte Zertifizierung (e).g., 304/304H) ist üblich.

 

 

ASTM A213 TP304H nahtlose Röhre aus Edelstahl Chemische Zusammensetzung

Zulassung C In - Ja. P S Die - Das ist Mo. Ni N
304 Min. - - - - - 18.0 - 8.0 -
Maximal. 0.08 2.0 0.75 0.045 0.030 20.0   10.5 0.10
304L Min. - - - - - 18.0 - 8.0 -
Maximal. 0.030 2.0 0.75 0.045 0.030 20.0   12.0 0.10
304H Min. 0.04 - - - Oh, nein.045 - 18.0 - 8.0 -
Maximal. 0.10 2.0 0.75   0.030 20.0   10.5  
 

 

ASTM A213 TP304H nahtlose Röhre aus Edelstahl Mechanische Eigenschaften

Zulassung

Zugfestigkeit

(MPa) min

Ertragsstärke 0,2% Nachweis

(MPa) min

Verlängerung

(% in 50 mm) min

Härte
Rockwell B (HR B) max. Brinell (HB) max.
304 515 205 40 92 201
304L 485 170 40 92 201
304H 515 205 40 92 201
304H enthält auch eine Anforderung an eine Körngröße von ASTM Nr. 7 oder größer.
 
 

ASTM A213 TP304H Nahtlose Röhre aus Edelstahl (aufgeklärter Zustand)


Zulassung
Dichte (kg/m3) Elastizitätsmodul (GPa) Durchschnittlicher Koeffizient der thermischen Ausdehnung (μm/m/°C) Wärmeleitfähigkeit (W/m.K) Spezifische Wärme 0-100°C (J/kg.K) Elektrische Widerstandsfähigkeit (nΩ.m)
0-100°C 0-315°C 0-538°C bei 100°C bei 500°C
304/L/H 8000 193 17.2 17.8 18.4 16.2 21.5 500 720
 

 

Anwendung

  • Superheater & Reheater Tubes in fossilen Kraftwerken (Hauptanwendung).

  • Boilerröhren in Hochdruckdampfkesseln.

  • Wärmetauscherröhren in Raffinerien und in der petrochemischen Verarbeitung.

  • Prozessleitungen für chemische Prozesse mit hoher Temperatur.

  • Header-Systeme in der Stromerzeugung.

 

 

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