Beschreibung der Stahlplatte für Druckbehälter
Druckbehälterstahlplatten sind Spezialstähle, die speziell für Geräte entwickelt wurden, die Gase oder Flüssigkeiten unter hohem Druck enthalten. Im Gegensatz zu gewöhnlichem Baustahl werden PVQ-Stahlplatten (Pressure Vessel Quality) einer verbesserten Qualitätskontrolle unterzogen, um eine hervorragende Schlagzähigkeit, eine strenge Kontrolle der chemischen Zusammensetzung und stabile mechanische Eigenschaften unter extremen Bedingungen sicherzustellen.
Standards und Noten
ASTM/ASME-Standards (am häufigsten verwendet)
1. ASTM A516 / A516M – Kohlenstoffstahl für den Einsatz bei mittleren und niedrigeren Temperaturen
Dies ist die Hochleistungsspezifikation für geschweißte Druckbehälter, bei denen die Kerbschlagzähigkeit von entscheidender Bedeutung ist. Erhältlich in vier Qualitäten basierend auf der Zugfestigkeit:
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Grad |
Zugfestigkeit (MPa) |
Typische Anwendung |
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Note 55 [380] |
380–515 |
Geringe -Stressgefäße |
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Note 60 [415] |
415–550 |
Allgemeine Druckbehälter |
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Note 65 [450] |
450–585 |
Höhere-Festigkeitsanforderungen |
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Note 70 [485] |
485–620 |
Hochleistungsdruckbehälter |
Der Stahl ist vollständig beruhigt und entspricht den Anforderungen an die feine austenitische Korngröße. Die maximale Dicke wird nur durch die Fähigkeit der Zusammensetzung begrenzt, bestimmte mechanische Eigenschaften zu erfüllen.
2. ASTM A537 / A537M – Wärme-behandelter Kohlenstoff-Mangan-Siliziumstahl
Für Anwendungen, die eine höhere Festigkeit als A516 erfordern, werden A537-Platten in drei Klassen geliefert:
Klasse 1: Normalisierter Zustand – Streckgrenze größer oder gleich 345 MPa (Dicke).<65mm)
Klasse 2: Vergütet – höhere Streckgrenze und Zugfestigkeit
Klasse 3: Vergütet – maximale Festigkeit
3. ASTM A387 / A387M – Chrom--Molybdän-legierter Stahl
Für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen in Raffinerien, petrochemischen Anlagen und der Energieerzeugung. Zu den Qualitäten gehören 11, 22, 5, 9 und 91, mit Härteoptionen der Klassen 1 und 2. Der Chromgehalt sorgt für Oxidationsbeständigkeit, während Molybdän die Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen erhöht.
EN / Europäische Normen
DESerie 10028
Teil 2: Nicht-legierte und legierte Stähle mit spezifizierten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen (P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10)
Teil 3: Feinkornstähle für Druckzwecke (P355N, P355NH, P355NL, P460NH, P460NL1, P460NL2)
Teil 6: Abgeschrecktund gehärtete hochfeste Stähle (Serien P460Q, P500Q, P690Q)
Chinesische GB-Standards
GB/T 713 Series (Update 2023)
GB/T 713.2-2023: Allgemeine Druckbehälterplatten – Q245R, Q345R (ersetzt die ältere GB6654)
GB/T 713.3-2023: Niedertemperaturplatten – ersetzt GB/T 3531
GB/T 713.6-2023: Vergütete hochfeste Platten
Ältere Qualitäten wie 16MnR (jetzt Q345R) werden in bestehenden Spezifikationen weiterhin häufig referenziert.
Häufig verwendeter Stahl für Druckbehälter
Kohlenstoffstahl
Die Eisen-Kohlenstofflegierung mit einem Kohlenstoffgehalt von<2.06% is carbon steel, which is widely used to manufacture general medium and low-pressure vessels. Commonly used low-carbon steels include A516, SPV235, SPV355, and so on.
Niedrig-legierter Stahl
Der niedriglegierte Stahl, der üblicherweise bei der Herstellung von Wärmetauschern verwendet wird, ist 15CrMoR. Die Arbeitstemperatur einer niedriglegierten Stahlplatte liegt zwischen -20 und 550 Grad.
Stahl für niedrige-Temperaturen
Diese Tieftemperatur-Stahlplatte für Druckbehälter ist für Umgebungen mit einem Temperaturbereich von -70 bis -30 Grad geeignet. Zu den häufig verwendeten Stahlplattensorten gehören 16MnDR, 15MnNiDR usw.
Merkmale der Kesselstahlplatten
1. Hohe Festigkeit: Druckbehälterplatten ermöglichen es dem Behälter, hohen Innendrücken ohne Verformung oder Beschädigung standzuhalten.
2. Hervorragende Schweißbarkeit: Diese Platten bieten eine hervorragende Schweißbarkeit und ermöglichen eine einfache Herstellung und Montage beim Bau von Druckbehältern.
3. Gute Duktilität: Druckbehälterstahlplatten weisen eine gute Duktilität auf.
4. Rissbeständigkeit: Kesselstahlplatten sind so konstruiert, dass sie Rissen und Brüchen widerstehen und so die strukturelle Integrität und Sicherheit von Druckbehältern gewährleisten.
5. Temperaturbeständigkeit: Stahlplatten für Druckbehälter halten Temperaturen von 550 bis -196 Grad stand.
Mechanische Eigenschaften
Hohe Festigkeit: Die Streckgrenze liegt je nach Sorte und Dicke typischerweise zwischen 220 MPa und 690 MPa. Höhere Festigkeit ermöglicht dünnere Wandstärken, wodurch das Gewicht reduziert und die Kosten gesenkt werden.
Niedrig-Zähigkeit: Die meisten Anwendungen erfordern einen Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy V-. Sorten wie 16MnDR und 09MnNiDR sind speziell für Betriebsbedingungen bei niedrigen Temperaturen bis zu -70 Grad konzipiert.
Zeitstandfestigkeit: Für den Einsatz bei hohen Temperaturen (über 400 Grad) bieten Chrom-Molybdänstahlsorten wie 13CrMo4-5 und 10CrMo9-10 eine hervorragende Zeitstandfestigkeit.
Schweißbarkeit: Alle Druckbehälterqualitäten müssen eine gute Schweißbarkeit aufweisen, ohne dass komplexe Vorwärm- oder Wärmebehandlungsmaßnahmen nach dem Schweißen erforderlich sind. Dies wird durch die Kontrolle des Kohlenstoffäquivalents (CEV) erreicht.
Anwendungen für PVQ-Stahlplatten
PVQ-Stahlblech besteht hauptsächlich aus Kohlenstoffstahl, niedriglegiertem Stahlblech und anderen Stählen als Rohstoffen und wird bei der Herstellung von Kesseln, Druckbehältern, Wärmetauschern, Öllagertanks und anderen Behältern verwendet. Gängige Anwendungen sind wie folgt:
● Öllagertanks
● Erdgasspeichertanks
●Kesselkomponenten
● Reaktoren
●Sauerstoffflaschen
SYNERGIA-Dienstleistungen
Stahlbleche für Druckbehälter sind keine gewöhnlichen Rohstoffe.{0}Die Auswahl der Stahlsorte, die Zertifizierung und die Rückverfolgbarkeit wirken sich direkt auf die Projektkonformität und die Lebensdauer der Ausrüstung aus. Ganz gleich, ob Sie A516 Gr. 70 für Standardkessel, A387 Gr. 22 für Hochtemperaturreaktoren oder 16MnDR für die Lagerung und den Transport von LNG bei niedriger Temperatur benötigen: Die Auswahl der richtigen Güteklasse und die Erlangung der entsprechenden Zertifizierung sind der Schlüssel zur Eliminierung nachgelagerter Risiken.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen A516 Gr. 70 und Q345R?
A516 Gr. 70 ist eine ASTM/ASME-Standardsorte; Q345R ist die dem chinesischen GB-Standard am nächsten kommende gleichwertige Güteklasse. Die beiden haben ähnliche Zugfestigkeiten (ungefähr 510–650 N/mm²), aber Q345R ist in der asiatischen Lieferkette im Allgemeinen preislich wettbewerbsfähiger. Für Schiffe mit ASME--Code muss A516 Gr.70 verwendet werden; Für Projekte, die GB-Standards akzeptieren, ist der Q345R hinsichtlich der Leistung vollständig austauschbar.
Können Kohlenstoffstahlplatten in Hochtemperaturanwendungen über 400 Grad verwendet werden?
Nein. Kohlenstoffstahl verliert bei Temperaturen über 400 Grad schnell seine Zeitstandfestigkeit. Für den Dauerbetrieb bei hohen Temperaturen sollte Cr-Mo-legierter Stahl verwendet werden, z. B. A387 Gr.11 (1,25 % Cr, 0,5 % Mo) oder A387 Gr.22 (2,25 % Cr, 1 % Mo).
Welche Zertifizierung ist für Druckbehälter gemäß der europäischen Druckgeräterichtlinie erforderlich?
Es sind EN 10028-2-zertifizierte Materialien (z. B. P265GH oder P355GH) erforderlich, zusammen mit einem EN 10204 3.1- oder 3.2-Prüfzertifikat. Sofern nicht speziell bewertet, reichen einzelne ASTM-Klassen nicht aus, um die PED-Konformitätsanforderungen zu erfüllen.
| Produktname | Druckbehälter-Stahlplatte | ||
| Dicke | 6 - 400 mm | ||
| Breite | 50 - 4020 mm | ||
| Länge | 50 - 18000 mm | ||
| Oberflächenbehandlung | HDG Malerei (INTERNATIONAL/JOTUN/HEMPEL) |
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| Temperaturbereich | 550 Grad bis -196 Grad | ||
| Standards | GB | ASTM | JIS |
| Materialqualität | Q245R Q355R Q420R 18MnMoNbR 15CrMoR 14CrlMoR 12Cr2MoiR/12Cr2Mo1VR 16MnDR |
A516 Gr.60/65/70 SA516 Gr.60/70 A302-B A533-A SA387-CL2 SA387-22 SA387 Gr.22CL2 A537CLI SA350LF2 SA516Gr.70+S5 |
SPV235 SPV315 SPV335 SPV410 SPV450 |
| Merkmale | Hohe Zugfestigkeit Korrosionsbeständigkeit Robuste Konstruktion Temperaturbeständigkeit |
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| Anwendung | Kessel Druckbehälter Petrochemische Industrie Wasserkraftwerk Kernkraftwerk |
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