EN 10217-2 HFW-Stahlrohre

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EN 10217-2 HFW-Stahlrohre
Informationen
EN 10217-2 konzentriert sich auf elektrisch geschweißte unlegierte und legierte Stahlrohre mit spezifizierten Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen, mit P195GH/P235GH/P265GH/16Mo3 als Kernstahlsorten. Es erfüllt unterschiedliche Sicherheitsanforderungen durch die TC1/TC2-Klassifizierung und ist der zentrale europäische Standard für die Auswahl von Hochtemperatur-Pipelines in Kraftwerken, der Chemie- und Kesselindustrie. Es ergänzt EN 10216-2 (nahtlose Stahlrohre) und deckt die Hochtemperatur-Druckanforderungen von Schweißprozessen ab.
Außendurchmesser: 10,3 mm - 830 mm
Wandstärke: 1,0 mm – 18 mm
Beschichtung: Farbe, Rostschutzöl, verzinkt, FBE, 3LPE usw.
Verladehafen: Tianjin Xingang Hafen, China
Marke: Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltd
Produktklassifizierung
ERW-Rohr
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Beschreibung

Tianjin Brisk Metalwork Co., Ltdist einer der Hersteller von unlegierten und legierten HFW-Stahlrohren nach EN 10217-2 in China. Unsere Produkte werden hauptsächlich in den Nahen Osten, Südostasien, Europa, Neuseeland und andere Regionen exportiert. Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren und Ihre Einkaufsliste senden.

 PRODUKTION

EN 10217-2 WELDED STEEL PIPE
EN 10217-2 HFW-STAHLROHRE
EN 10217-2 HFW STEEL PIPE
EN 10217-2 HFW-STAHLROHRE
EN 10217-2 WELD STEEL PIPE
EN 10217-2 SCHWEIßEN VON STAHLROHREN
EN 10217-2 WELD STEEL PIPE
EN 10217-2 SCHWEIßEN VON STAHLROHREN

Über EN 10217-2

 

  • Psteht für Druck,GHsteht für „High Temperature“ und ist ein spezielles Suffix für die EN-Reihe von hochtemperaturbeständigen Stahlsorten, die sie von druckbeständigen Stahlsorten mit normaler Temperatur (TR-Suffix) unterscheiden.

 

  • In 16Mo3„16“ steht für einen Kohlenstoffgehalt von etwa 0,16 % und „Mo3“ für einen Molybdängehalt von etwa 0,3 %, was eine typische Namenskonvention für niedrig-legierten Hochtemperaturstahl ist.

 

  • TC1 und TC2: Für TC1 gelten keine zwingenden Stoßanforderungen und es ist für allgemeine Betriebsbedingungen geeignet. TC2 muss eine Aufprallenergie von mindestens 27 J bei 0 Grad aufweisen, sodass es für Szenarios mit niedrigen{4}Temperaturen oder hohen-Sicherheitsanforderungen geeignet ist.

 

Chemische Zusammensetzung

 

  • Un-hochwarmfeste-Stahlsorten (P-Serie)
Chemische Zusammensetzung (Gussanalyse) in Masse-%
Stahlsorte C Si Mn P S Cr Mo Ni AlKnirps Cu Nb Ti V Cr+Cu+Mo+Nib
max max max max max max max max min max max max max max
P195GH 0.13 0.35 1.00 0.025 0.015 0.30 0.08 0.30 0.02  0.30 0.01 0.03 0.02 0.60
P235GH 0.16 0.35 1.20 0.025 0.020 0.30 0.08 0.30 0.02  0.30  0.01 0.03 0.02 0.60
P265GH 0.20 0.40 1.40 0.025 0.020 0.30 0.08 0.30 0.02  0.30 0.01 0.03 0.02 0.60

 

  • Niedrig-legierter Hochtemperaturstahl (16Mo3)
Chemische Zusammensetzung (Gussanalyse) in Masse-%
Stahlsorte C Si Mn P S Cr Mo Ni AlKnirps Cu Nb Ti V Ti+Nb+V Cr+Cu+Mo+Nib
max max max max max max / max min max max max max max max

16Mo3

0.18 0.35 1.20 0.025 0.015 0.30 0.25~0.35 0.30 0.02 0.30 0.01 0.03 0.02 0.03 0.60
 

 

Mechanische Eigenschaften

 

Stahlsorte Mechanische Eigenschaften für T Kleiner oder gleich 16
Zugeigenschaften bei Raumtemperatur Schlageigenschaften
Obere Streckgrenze oder Dehngrenze
Rähoder Rp0.2
Zugfestigkeit
Rm
Verlängerung
Eine Minute.
% a b
Minimale durchschnittliche absorbierte Energieb
KV2 c J
bei einer Temperatur von Grad
Min./MPa MPa längs quer längs quer
0 Grad -10 Grad 0 Grad
P195GH 195 360 ~ 510 28 25 40 28 27
P235GH 235 360 ~ 510 26 23 40 28 27
P265GH 265 410 ~ 570 24 21 40 28 27

 

  • Mit zunehmender Temperatur nimmt die Festigkeit von EN 10217-2 ab, und es ist wichtig, diese Änderung für die Sicherheit von Rohrleitungen zu verstehen, die häufig in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck verwendet werden. Die Änderung in P195GH ist unten dargestellt:
Stahlsorte Prüffestigkeit Rp0.2
MPa, min
bei einer Temperatur von Grad
100 Grad 150 Grad 200 Grad 250 Grad 300 Grad 350 Grad 400 Grad
P195GH 175 165 150 130 113 102 94
P235GH 198 187 170 150 132 120 112
P265GH 226 213 192 171 154 141 134

 

Stahlsorte Mechanische Eigenschaften für T Kleiner oder gleich 16
Zugeigenschaften bei Raumtemperatur Schlageigenschaften
Obere Streckgrenze oder Dehngrenze
Rähoder Rp0.2
Zugfestigkeit
Rm
Verlängerung
Eine Minute.
% a b
Minimale durchschnittliche absorbierte Energieb
KV2 c J
bei einer Temperatur von Grad
Min./MPa MPa längs quer längs quer
20 Grad 20 Grad
16Mo3 280 450 – 600 22 20 40 27

 

  • Mindestens 0,2 % Dehngrenze (Rp0.2) bei erhöhter Temperatur für eine Wandstärke T kleiner oder gleich 16 mm:
Stahlsorte Rp0.2min
MPa
bei einer Temperatur von Grad
100 150 200 250 300 350 400
16Mo3 243 237 224 205 173 159 156

 

 
 
Produktanwender und Toleranz
EN 10217-2 PIPELINE  TUBES
01.Bewerberfeld:
  • P195GH: Rohrleitungen mit niedrigem{0}Druck und hoher-Temperatur (z. B. HVAC-Warmwasserleitungen und Hilfsrohre für kleine Kessel), geeignet für grundlegende Druckszenarien bei niedrigem Druck und von normalen bis mittleren Temperaturen, kostengünstig und äußerst vielseitig.

 

  • P235GH: Die Hauptrohrleitung von Kesseln, Druckbehältern und Wärmetauschern. Es ist die primäre Stahlsorte für mittlere -Niederdruck- und Hochtemperaturbedingungen, geeignet für herkömmliche drucktragende Ausrüstung in Branchen wie Kraftwerken, Chemie und Pharmazie.

 

  • P265GH: Hochtemperatur-Rohrleitungen mit mittlerem bis hohem Druck (z. B. Industriekesselüberhitzer und Dampfleitungen), mit höherer Festigkeit, geeignet für raue Bedingungen mit hohem Druck und hoher Temperatur, häufig verwendet in großen Kraftwerken und industriellen Heizsystemen.

 

  • 16Mo3: Unter Bedingungen hoher Temperatur und hohem Druck (z. B. Frischdampfleitungen in Kraftwerken und Hochtemperaturleitungen in Raffinerien)Das Molybdänelement verbessert die Festigkeit und Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen und eignet sich daher für langfristige Hochtemperatur-Druckszenarien über 500 Grad.
02.Toleranz:
  • Rohrlängen:Rohre mit präzisen Längen werden mit folgenden Toleranzwerten hergestellt: Für D406,4- für Rohre 0- 6m -0/+25%- für Rohre 6-12m -0/+50%- für Rohre länger als 12m -0/nach Vereinbarung.

  • Dichtheit:Rohre sollten einer Wasserprüfung (7 MPa) oder einer elektromagnetischen Prüfung unterzogen werden.
  • Geradheit:< 0,0015 of pipe length (below 3mm per every meter of pipe length).
  • Pflichtprüfungen:
  1. TC1– Pfannenanalyse, Zugprüfung, Abflachungsprüfung, Elastizitätsprüfung, Dichtheitsprüfung, Dimensionsüberprüfung, Sichtprüfung, zerstörungsfreie Prüfung der Schweißnaht, Materialidentifizierung für 16Mo3-Stahl
  2. TC2- Pfannenanalyse, Zugprüfung, Abflachungsprüfung, Elastizitätsprüfung, Dichtheitsprüfung, Dimensionsüberprüfung, Sichtprüfung, zerstörungsfreie Prüfung der Schweißnaht, zerstörungsfreie Prüfung des Rohrkörpers, Materialidentifizierung für 16Mo3-Stahl
  • Optionale Tests:Endproduktanalyse, Zugprüfung bei erhöhter Temperatur, Zugprüfung der Schweißnaht bei Raumtemperatur, Belastbarkeitsprüfung, Längsbelastbarkeitsprüfung, Wanddickenmessung im Abstand von Rohrenden, zerstörungsfreie Prüfung zur Erkennung von Längsunterbrechungen und Delamination.
EN 10217-2  ERW PIPE

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