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ASME SB163 liga 201 / UNS N02201 liga de níquel tubo sem costura tubo de trocador de calor

ASME SB163 liga 201 / UNS N02201 liga de níquel tubo sem costura tubo de trocador de calor

Nome da marca: YUHONG
Número do modelo: Tubo sem emenda do permutador de calor de ASTM B163 UNS N02201
MOQ: 200kgs
Preço: Negociável
Condições de pagamento: L/C,T/T
Informações detalhadas
Lugar de origem:
China
Certificação:
ABS, GL, DNV, NK, PED, AD2000, GOST9941-81, CCS, ISO 9001-2008
Nome da produção:
Tubo do trocador de calor
Padrão:
ASTM B163, ASME SB163
Material:
Níquel 201, UNS N02201
DO:
1/4", 3/8", 1/2”, 5/8", 3/4", 1", 1.1/4", etc.
Wt:
BWG 25, 22, 20, 18...10
Comprimento:
Comprimento único aleatório, duplo aleatório e corte
Final do tubo:
Final simples, ponta chanfrada
Processo:
Frio desenhado
Aplicativo:
Caldeira, permutador de calor, planta de petróleo e gás, refrigerando, condensador
Detalhes da embalagem:
Caixa / pacote / pacote de madeira com madeira com tampa de plástico
Destacar:
Tubo sem costura ASTM B163 níquel 201, tubo trocador de calor UNS N02201
Descrição do produto

ASTM B163 / ASME SB163 UNS N02201 / Tubo de Permutador de Calor Sem Costura de Liga de Níquel 201

 

 

ASTM B163 Níquel 201 é o cavalo de batalha de alta confiabilidade e baixo carbono para tubos sem costura em troca de calor corrosivo e de alta temperatura. Níquel 201 (UNS N02201). Esta é a versão de baixo carbono (<0,02% C) do níquel comercialmente puro (Níquel 200/UNS N02200. Sua aplicação bem-sucedida depende tanto da compreensão de seus requisitos metalúrgicos sutis e vulnerabilidades de fabricação quanto de sua resistência à corrosão bem documentada.

 

 

Grau Equivalente de Liga de Níquel 201 / UNS N02201

ASTM/ASME Werkstoff Nr. DIN BS JIS
UNS N02201 2.4068 2.4061 NA12 NW 2201

 

 

Composição Química % do Tubo de Permutador de Calor de Liga de Níquel ASTM B163 UNS N02201

NI FE C MN SI CU MG TI S
99.0 min 0.4 max 0.02 max 0.35 max 0.2 max 0.25 max 0.15 max 0.1 max 0.01 max

 

 
Propriedades Mecânicas e Físicas do Tubo de Permutador de Calor de Liga de Níquel ASTM B163 UNS N02201
Densidade Ponto de Fusão Resistência à Tração Resistência ao Escoamento (0,2% Offset) Alongamento
8.9 g/cm3 1446 °C (2635 °F) Psi – 67000 , MPa – 462 Psi – 21500 , MPa – 148 45 %

 

 

Vantagem do Níquel 201 / UNS N02201
  • Excelente Resistência à Corrosão: Resiste à corrosão por sais neutros/alcalinos, álcalis cáusticos, gases halógenos secos (especialmente flúor e fluoreto de hidrogênio) e ambientes de processamento de alimentos.

  • Alta Condutividade Térmica: Bom para transferência de calor, mas seu valor real é manter essa condutividade em ambientes corrosivos onde o cobre ou o aço falhariam.

  • Ductilidade e Conformabilidade: Muito dúctil e maleável na condição recozida, permitindo a expansão, dobra e conformação do tubo.

 

 

Comparação e Racional de Seleção vs. Alternativas Comuns

Material Vantagem Principal vs. Níquel 201 Desvantagem Principal vs. Níquel 201
Aço Inoxidável 316L Maior resistência, menor custo. Propenso a rachaduras por corrosão sob tensão por cloreto (SCC). Contamina processos ultra-puros.
Liga 400 (Monel) Resistência muito maior, excelente em água do mar/ácido HF. Custo mais alto, pode sofrer grafitização em serviço de alta temperatura (embora menos propenso que Ni 200).
Liga 600/600H Resistência superior à oxidação, alta resistência, resistente a SCC por cloreto. Custo mais alto, não tão resistente a rachaduras cáusticas quanto Ni 201 de baixo carbono.
Titânio Gr 2 Excelente em cloretos, muito forte, leve. Falha catastrófica em flúor seco, ruim em ácidos redutores, alto custo.

Fator de Seleção: Escolha o tubo sem costura de Níquel 201 quando as necessidades primárias forem:

1) Estabilidade metalúrgica acima de 315°C,

2) Resistência a ambientes cáusticos ou flúor, e

3) Pureza ultra-alta do produto. É um material escolhido não por sua resistência, mas por sua inércia previsível e durável sob condições específicas e exigentes.

 

 

Aplicação

Tubos de permutadores de calor, condensadores e evaporadores em:

  • Produção e manuseio de cáusticos (NaOH/KOH).

  • Produção de fibra sintética (mantendo a pureza do produto).

  • Processamento de combustível nuclear (manuseio de UF₆).

  • Plantas de produtos químicos fluorados.

  • Processos químicos de hidrogênio ou orgânicos de alta pureza.

 
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