WB36-Legierungsrohr

WB36-Legierungsrohr
Informationen:
Rohre aus WB36-Legierung halten hohen Temperaturen stand und sind korrosionsbeständig in Kraftwerken, Chemieanlagen und anderen anspruchsvollen Industrieanwendungen. Seine hohe Festigkeit, gute Duktilität und Zähigkeit machen es zu einer zuverlässigen Wahl für Kessel, Wärmetauscher und Hochtemperatur-Industrieanlagen.
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Beschreibung
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15NiCuMoNb5-6-4 (WB36) Rohrverbindungsstücke

WB36 ist ein feinkörniger ferritischer Stahl mit 0,5 % bis 0,8 % zugesetztem und ausgeschiedenem Kupfer, um eine hohe Festigkeit und Zähigkeit zu erzielen. Bei Temperaturen bis zu 600 Grad erreicht seine Festigkeit die von STPA28, einem gewöhnlichen japanischen Stahl, und erreicht fast das Doppelte der von herkömmlichen Kohlenstoffstählen.

 

Anwendung

Diese Qualität wird hauptsächlich in Speisewasserleitungen mit hohem{0}Druck und mittlerer-Temperatur (nahe 400 Grad) verwendet.

Herausforderungen

WB36 weist ausgezeichnete Hochfestigkeitseigenschaften bis zu 450 Grad auf. Das geringere Gewicht der Speisewasserleitungskomponenten im Vergleich zu herkömmlichem Kohlenstoffstahl ermöglicht eine verbesserte Beständigkeit gegen thermische Ermüdung und eine sehr gute Wärmeübertragung.

Lieferstatus
Die Stahlrohre werden im wärmebehandelten Zustand geliefert.

Länge:5800 mm; 6000 mm; 6096 mm; 7315 mm; 11800 mm; 12000 mm; und so weiter.

Maximale Länge:16000 mm, auch U-Biegung kann angeboten werden.

Notiz:
Dieser Bestand ist Teil des Lagerbestands, Nachfrage und andere Modelle auf Lager oder Bestellmaterialien, bitte kontaktieren Sie uns.

 

Was ist ein WB36-Stahlrohr?

WB36 ist ein mit Niob legierter bainitischer Ni-Cu-Mo-Stahl, der die deutsche Norm DIN WB36 erfüllt. Es wird auch als 15NiCuMoNb5-6-4 gemäß EN 10216-2, ASTM A213 T36 und ASTM A335 P36 bezeichnet.


Das nahtlose Stahlrohr WB36 wurde erstmals von der deutschen Mannesmann-Firma entwickelt und wird je nach Anwendung durch Warm- oder Kaltbearbeitungsverfahren hergestellt. Jedes Rohr wird einer Abflachungs-, hydrostatischen oder zerstörungsfreien elektrischen Prüfung unterzogen, um die Einhaltung der Anforderungen zu überprüfen.


Dank seiner hohen Festigkeit bewältigt das WB36-Rohr Hochdruckleitungen bei Temperaturen von bis zu 500 Grad. Es wird häufig in überkritischen Kesselkomponenten - Dampftrommeln, Dampfabscheidern, Sammlern, Dampferzeugern und Dampfleitungen - sowie in Wassersystemen mit hoher-Temperatur und hohem-Druck in Kernkraftwerksanlagen verwendet.

 

Einführung in den legierten Stahl WB36

WB36 (15NiCuMoNb5) ist ein niedrig-legierter, hoch-fester Stahl, der für überlegene Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt wurde. Ihre Zusammensetzung - Aluminium, Kohlenstoff, Chrom, Kupfer, Mangan, Molybdän, Nickel, Niob, Phosphor, Schwefel und Silizium - spielt jeweils eine spezifische Rolle für die verbesserten Eigenschaften der Legierung.

 

Herstellungsprozess

Der Produktionsprozess von Rohren aus legiertem Stahl WB36 ist äußerst streng, um sicherzustellen, dass sie die erforderlichen strukturellen und mechanischen Eigenschaften erreichen. Von der Auswahl hochwertiger Rohstoffe bis hin zum Einsatz fortschrittlicher Wärmebehandlungstechnologie wird jeder Schritt streng kontrolliert, um letztendlich die Gleichmäßigkeit und Konsistenz des Produkts zu gewährleisten.

 

Schweißeigenschaften

Der legierte Stahl WB36 bietet eine gute Schweißbarkeit, der Prozess erfordert jedoch eine sorgfältige Kontrolle, um Heißrisse und Kaltrisse zu verhindern. Zur Standardpraxis gehört das Vorwärmen auf 150–200 Grad, gefolgt von einer Wärmebehandlung nach dem Schweißen bei 590–610 Grad, um Restspannungen abzubauen und die Duktilität in der Wärmeeinflusszone aufrechtzuerhalten.

 

Anwendungen

Die Vielseitigkeit von Rohren aus legiertem Stahl WB36 erstreckt sich auf Anwendungen, die eine hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern. Sie werden häufig verwendet in:

  • Kraftwerke für Hauptspeisewasser- und Dampfleitungen
  • Druckbehälter und Wärmetauscher
  • Petrochemische Industrie für den Hochdruck-Flüssigkeitstransport
  • Kernkraftwerke für den Widerstand gegen strömungs-beschleunigte Korrosion (FAC)

 

Qualitätssicherung und Prüfung

Jedes Rohr aus legiertem Stahl WB36 unterliegt einer strengen Qualitätskontrolle in der gesamten Herstellungs- und Lieferkette. Zerstörungsfreie Prüfungen -, Ultraschallprüfungen, Magnetpulverprüfungen und Röntgenprüfungen - überprüfen die Integrität jedes Rohrs und stellen sicher, dass es fehlerfrei- ist.

 

Was ist 15NiCuMoNb5?

15NiCuMoNb5 ist ein hochtemperaturbeständiger legierter Stahl, der zur Herstellung von Kesselrohren, Wärmetauschern und Druckbehältern verwendet wird.

 

Rohre aus legiertem Stahl WB36, auch als 15NiCuMoNb5, 1.6368, A335 P36 oder Diwa373 bezeichnet, sind niedriglegierte Stähle, die geringe Mengen Molybdän, Nickel und Kupfer enthalten. Diese Legierungselemente verbessern die mechanischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen, verbessern die Korrosions-, Oxidations- und Verformungsbeständigkeit und sorgen gleichzeitig für hohe Festigkeit und ausgezeichnete Kriechfestigkeit.


Mit starken mechanischen Eigenschaften und zuverlässigen Schweißeigenschaften sind WB36-Rohre eine bevorzugte Wahl in der Energieerzeugung und der petrochemischen Industrie für Hoch-Druck- und Hoch-Temperaturanwendungen -, einschließlich Kesselrohre, Wärmetauscher und Druckbehälter. Seine Leistung hängt von Faktoren wie Wärmebehandlung und Verarbeitungsbedingungen ab, die auf die spezifischen Anforderungen jeder kritischen Anwendung zugeschnitten sind, bei der Hochtemperaturleistung und Korrosionsbeständigkeit von entscheidender Bedeutung sind.

 

Die chemische Zusammensetzung und die mechanischen Eigenschaften des 15NiCuMoNb5-Rohrs sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Chemische Zusammensetzung (%) von 15NiCuMoNb5

Material

WB36

C

Kleiner oder gleich 0,17

N

Kleiner oder gleich 0,020

Cr

Kleiner oder gleich 0,30

P

Kleiner oder gleich 0,025

S

Kleiner oder gleich 0,01

Mn

0.80~1.20

Mo

0.25~0.50

Ni

1.00~1.30

Cu

0.50~0.80

Si

0.25~0.50

Nb

0.015~0.045

 

Mechanische Eigenschaften von 15NiCuMoNb5
Streckgrenze (Mpa) bei RT - 350 Grad Ultimative Zugfestigkeit
Mpa
Gleichmäßige Dehnung A₅
(%)
430 353 610-760 Größer oder gleich 16

 

Spezifikationstabelle für nahtlose Stahlrohre WB36 (Lager)
Laderaum Außendurchmesser (mm) Wandstärke (mm) Länge Stahlsorte Menge (Stk) Gewicht
H0910 299 34 12.1 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.688
H0509 299 36 9 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 2.1
H0910 323.8 10.31 6.4 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 0.51
H0509 324 64 9.56 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.923
H0509 356 50 5 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 1.89
H0509 368.3 34 4.5 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.261
H0509 406 45 9.3 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 2 7.452
H0509 406 40 4.91 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.773
H0509 406 40 6.78 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.448
H0509 406 40 8.4 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.033
H0509 406 40 9.38 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.386
H0509 406 26 7.03 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.713
H0509 406.4 45 9 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 3.61
H0509 426 35 5.44 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 1.836
H0509 426 35 6.99 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.359
H0509 426 35 7.68 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.592
H0509 426 35 8.12 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.74
H0509 426 35 8.16 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.754
H0509 426 35 6.27 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.116
H0509 426 35 8.18 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.761
H0509 426 35 8.19 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.764
H0509 426 35 8.2 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 2 5.534
H0509 426 35 8.21 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.771
H0509 426 35 8.23 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 2.777
H0509 450 55 7.5 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 4.018
H0509 457 70 6.77 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 4.523
H0509 508 85 8.4 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.5
H0509 508 85 8.8 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.8
H0509 508 55 6 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 3.705
H0509 508 60 6 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 3.997
H0509 559 80 6.98 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 6.596
H0509 559 80 8.35 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.891
H0509 559 80 9.47 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 8.949
H0509 559 80 9.87 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.327
H0509 559 60 9.48 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 6.999
H0509 600 65 4.63 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 3.97
H0509 610 85 8.3 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.13
H0509 610 85 8.85 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.74
H0509 610 90 8.52 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.833
H0509 610 70 8.14 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.588
H0509 610 65 6.02 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 5.259
H0509 610 65 8.77 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.661
H0509 610 70 5 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 4.61
H0509 610 65 5 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 4.388
H0509 620 80 5.76 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 6.136
H0509 625 73 5.73 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 5.694
H0509 625 73 5.74 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 2 11.408
H0509 625 73 5.75 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 5 28.57
H0509 625 73 5.76 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 5.724
H0509 660 82 8.39 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.806
H0509 690 86 7.6 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.69
H0509 690 86 6.2 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 7.94
H0509 690 86 7.43 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.517
H0509 690 86 7.82 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 9.917
H0509 690 86 8.92 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 11.426
H0509 690 86 9.3 15NiCuMoNb5-6-4(WB36) 1 11.913
H0409 711 80 9 15Ni1MnMoNbCu(WB36) 1 11.2

 

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