Druckbehälter-Stahlplatte

Druckbehälter-Stahlplatte

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.
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Beschreibung
Technische Parameter
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:

 

Grad

Zugfestigkeit (MPa)

Typische Anwendung

Note 55 [380]

380–515

Geringe -Stressgefäße

Note 60 [415]

415–550

Allgemeine Druckbehälter

Note 65 [450]

450–585

Höhere-Festigkeitsanforderungen

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.

 

 

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Produktname Druckbehälter-Stahlplatte
Dicke 6 - 400 mm
Breite 50 - 4020 mm
Länge 50 - 18000 mm
Oberflächenbehandlung HDG
Malerei (INTERNATIONAL/JOTUN/HEMPEL)
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
Anwendung Kessel
Druckbehälter
Petrochemische Industrie
Wasserkraftwerk
Kernkraftwerk