Was ist eine hitzebeständige Platte aus legiertem Stahl ASME SA387 Gr.22?
Hitzebeständige Platte aus legiertem Stahl ASME SA387, Güteklasse 22ist ein 2,25Cr-1Mo Chrom-Molybdän-Druckbehälterstahl, der gemäß der Spezifikation ASME SA387/ASTM A387 hergestellt wird und sich daher ideal für geschweißte Druckbehälter bei erhöhter Temperatur eignet. Dieses Stahlblech wurde speziell für den langfristigen Einsatz bei erhöhten Temperaturen und hohen Drücken entwickelt und weist eine außergewöhnliche Festigkeit, Kriechfestigkeit, Oxidationsbeständigkeit und Schweißbarkeit bei erhöhten Temperaturen auf. Damit ist es einer der am häufigsten verwendeten Cr-Mo-Stähle in der Erdölraffinerie-, Petrochemie- und Energieerzeugungsindustrie.
Im Vergleich zu herkömmlichen Kohlenstoffstahlplatten bietet unser SA387 Gr. 22 eine überlegene mechanische Stabilität bei erhöhten Temperaturen. Es wird üblicherweise in Geräten verwendet, die in einem Temperaturbereich von 450 bis 600 Grad betrieben werden, wo Kriechfestigkeit eine entscheidende Designanforderung ist. Der Zusatz von 2,25 % Chrom erhöht die Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit, während der Zusatz von 1,0 % Molybdän die Festigkeit bei erhöhter Temperatur und die langfristige Zeitstandfestigkeit erhöht.
Als erfahrener Lieferant von Stahlblechen für Druckbehälter liefert GNEE Steel Bleche der Güteklasse 22 SA387 mit vollständiger Materialrückverfolgbarkeit und kundenspezifischer Fertigungund Unterstützung bei der Inspektion durch Dritte (TPI), um Kunden bei der Erfüllung der strengen ASME-Fertigungs- und Qualitätsanforderungen für Druckbehälterprojekte mit erhöhter Temperatur zu unterstützen.
Leistungsvorteile der hitzebeständigen legierten Stahlplatte ASME SA387 Gr.22
Hervorragende Festigkeit bei erhöhter-Temperatur
ASME SA387 Gr. 22 ist ein legierter Stahl mit 2,25 Cr-1Mo, der für Druckbehälter entwickelt wurde, die bei 450–600 Grad betrieben werden. Mit einer Mindeststreckgrenze von 310 MPa und einer Zugfestigkeit von 585–760 MPa bietet Güteklasse 22, Klasse 2, zuverlässige Festigkeitserhaltung und strukturelle Stabilität bei Langzeitbetrieb bei erhöhten Temperaturen.
Überlegene langfristige-Kriechfestigkeit
Beim Normalisieren und Anlassen entwickelt SA387 Gr. 22-Stahl eine stabile angelassene bainitische oder bainitische -ferritische Matrix, was die langfristige Kriechfestigkeit erhöht. Es wird häufig in Hochtemperatur-Druckgeräten eingesetzt, die für eine Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden ausgelegt sind, wodurch die Lebenserwartung der Geräte verlängert und die Zuverlässigkeit erhöht wird.
Hervorragende Beständigkeit gegen Hochtemperatur-Wasserstoffangriffe (HTHA)
Das 2,25Cr-1Mo-Legierungssystem bietet im Vergleich zu herkömmlichen Kohlenstoffstählen eine deutlich bessere Beständigkeit gegen Hochtemperatur-Wasserstoffangriffe (HTHA). Für Wasserstoffanwendungen wird SA387 Gr. 22 standardmäßig gemäß API RP 941 (Nelson Curves) ausgewählt und wird häufig in Hydrotreating-Reaktoren und Hochdruckabscheidern eingesetzt.
Hervorragende Schweißbarkeit für die Herstellung von Druckbehältern
SA387 Gr. 22-Stahl weist eine gute Schweißbarkeit auf, wenn die richtigen Schweißverfahren befolgt werden. Vorwärmen (normalerweise bei 150–200 Grad) und Wärmebehandlung nach dem Schweißen (PWHT) werden standardmäßig empfohlen, um das Risiko einer verzögerten Wasserstoffrissbildung zu verringernund stellen die langfristige Integrität der Schweißverbindungen sicher.
Hervorragende Formbarkeit und Fertigungsmöglichkeiten
SA387 Gr. 22-Stahl kann durch CNC-Schneiden, Walzen, Warmumformen, Kaltumformen, Bördeln und Wölben verarbeitet werden, was ihn ideal für die Herstellung komplexer Druckbehälterkomponenten macht. GNEE bietet auch kundenspezifische Schneid-, Abschrägungs-, Ultraschallprüfungs- (UT) und Bearbeitungsdienste an, um die Fertigungseffizienz zu optimieren und Projektzeitpläne zu verkürzen.
Durch die Auswahl der geeigneten Chrom-Molybdän (Cr-Mo)-Stahlsorte während der Konstruktionsphase können die Wartungskosten über den gesamten Lebenszyklus erheblich gesenkt und die Zuverlässigkeit der Ausrüstung erhöht werden. Unser Ingenieurteam unterstützt Kunden bei der Bewertung von Betriebstemperaturen, Wasserstoffpartialdrücken und geltenden Konstruktionsvorschriften, um vor der Beschaffung die am besten geeignete Materialauswahl zu empfehlen.
ASME SA387 Gr.22 hitzebeständige Spezifikation für legierte Stahlplatten
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | ASME SA387 Gr.22 Hitzebeständige Platte aus legiertem Stahl |
| Materialtyp | Chrom-Molybdän (Cr-Mo) legierte Stahlplatte |
| Stahlsorte | Klasse 22, Klasse 1 / Klasse 22, Klasse 2 |
| Legierungszusammensetzung | 2,25 % Chrom (Cr), 1,0 % Molybdän (Mo) |
| Standard | ASME SA387 / ASTM A387 |
| Dickenbereich | 6–300 mm |
| Breitenbereich | 1.500–4.000 mm |
| Längenbereich | 3.000–18.000 mm |
| Zertifizierung | EN 10204 Typ 3.1 / 3.2, Mill Test Certificate (MTC) |
| Inspektion durch Dritte- | SGS, TÜV, BV, LR, DNV, ABS |
| Verarbeitungsdienste | CNC-Schneiden, Abschrägen, Bohren, Rollen, Brennschneiden, Kantenvorbereitung |
| Verpackung | Exportieren Sie seetüchtige Verpackungen mit Stahlband und Feuchtigkeitsschutz |
ASME SA387 Gr.22 hitzebeständige Platte aus legiertem Stahl, chemische Zusammensetzung
| Elementzusammensetzung % | ||
|---|---|---|
| SA 387 Grad 22 |
||
| Kohlenstoff, max: | ||
| Wärmeanalyse | 0.05-0.15A | |
| Produktanalyse | 0.04-0.15A | |
| Mangan, max: | ||
| Wärmeanalyse | 0.30-0.60 | |
| Produktanalyse | 0.25-0.66 | |
| Phosphor, max: | ||
| Wärmeanalyse | 0.025 | |
| Produktanalyse | 0.025 | |
| Schwefel, max: | ||
| Wärmeanalyse | 0.025 | |
| Produktanalyse | 0.025 | |
| Silizium: | ||
| Wärmeanalyse | 0,50 max | |
| Produktanalyse | 0,50 max | |
| Chrom: | ||
| Wärmeanalyse | 2.00-2.50 | |
| Produktanalyse | 1.88-2.62 | |
| Molybdän: | ||
| Wärmeanalyse | 0.90-1.10 | |
| Produktanalyse | 0.85-1.15 | |
Notiz:Wärmeanalysestellt die chemische Zusammensetzung dar, die durch Pfannenprobenahmen während der Stahlherstellungsphase bestimmt wirdProduktanalysestellt die zulässigen Abweichungen dar, die an Proben überprüft wurden, die der fertigen Stahlplatte entnommen wurden.-Letztere weisen aufgrund von Faktoren wie Entmischung typischerweise größere Toleranzen auf als erstere.
ASME SA387 Gr.22 hitzebeständige Platte aus legiertem Stahl. Mechanische Eigenschaften
|
Grad |
Dicke |
Streckgrenze |
Zugfestigkeit |
Verlängerung in 2"1) |
Flächenreduzierung 2) |
|---|---|---|---|---|---|
|
Klasse 22, Klasse 1 |
0.185 - 3.60 |
30 |
60 - 85 |
18 |
40 |
|
Klasse 22, Klasse 2 |
0.185 - 3.60 |
45 |
75 - 100 |
18 |
40 |
Wärmebehandlung und erhöhte-Temperatureigenschaften von ASME SA387 Gr.22
Normalisieren und Anlassen (N+T)
Unsere ASME SA387 Gr. 22-Klasse-2-Platten werden standardmäßig im normalisierten und gehärteten Zustand (N+T) geliefert. Diese thermische Verarbeitung verfeinert die Kornstruktur und entwickelt eine stabile Matrix aus getempertem Bainit und Ferrit, die eine Mindeststreckgrenze von 310 MPa und eine Zugfestigkeit von 585–760 MPa gewährleistet und gleichzeitig die Zähigkeit und langfristige Kriechfestigkeit verbessert.
Geglühter Zustand
Unser ASME SA387 Grade 22 Class 1-Stahl wird typischerweise im geglühten Zustand geliefert, der eine geringere Festigkeit, aber eine bessere Bearbeitbarkeit und Formbarkeit für weniger anspruchsvolle Anwendungen bietet. Es wird häufig dort eingesetzt, wo eine hohe Kriechfestigkeit bei erhöhter Temperatur keine primäre Anforderung ist.
Post-Schweißwärmebehandlung (PWHT)
Aufgrund des Chromgehalts von 2,25 % und des Molybdängehalts von 1,0 % im SA387 Gr. 22-Stahl ist eine Wärmebehandlung nach dem Schweißen (PWHT) erforderlich.wird standardmäßig nach dem Schweißen durchgeführt, um Eigenspannungen abzubauen, die Wärmeeinflusszone (WEZ) zu temperieren und das Risiko einer verzögerten Wasserstoffrissbildung zu verringern.
Außergewöhnliche thermische Beständigkeit
DerCr-MoDas Legierungssystem ermöglicht es ASME SA387 Gr. 22, stabile mechanische Eigenschaften während eines Langzeitbetriebs bei 450–600 Grad beizubehalten. Chrom verbessert die Oxidations- und Ablagerungsbeständigkeit, während Molybdän die Kriechfestigkeit erhöht, wodurch sich dieses Material hervorragend für Reaktoren, Wärmetauscher, Dampftrommeln und andere Hochtemperatur- und Hochdruckgeräte eignet.
Jedes von GNEE gelieferte SA387-Blech der Güteklasse 22 kann im erforderlichen wärmebehandelten Zustand mit vollständigen Ofenaufzeichnungen, Wärmebehandlungstabellen und EN 10204 Typ 3.1-Zertifizierung geliefert werden, wodurch eine vollständige Rückverfolgbarkeit für Druckbehälterfertigungsprojekte gewährleistet ist.
ASME SA387 Gr.22 hitzebeständige legierte Stahlplatte Typische Anwendungen
Petrochemische Industrie
SA387 Gr.22 wird häufig in Hydrotreatern, Hydrocrackern, Reaktorbehältern, Fraktionierungstürmen und Hochtemperatur-Wärmetauschern eingesetzt.
Wärmekraftwerke
In Wärmekraftwerken wird SA387 Gr.22 üblicherweise für Kesseldampftrommeln, Überhitzer-Sammelleitungen, Zwischenüberhitzer-Sammelleitungen und Hochdruckdampfleitungen spezifiziert.
Düngemittel- und chemische Verarbeitung
SA387 Gr.22 wird häufig in Ammoniakkonvertern, Shift-Reaktoren, Druckbehältern und Rohrbündelwärmetauschern eingesetzt.
Öl- und Gasverarbeitung
Für Öl- und Gasanlagen ist SA387 Gr.22 ein ideales Material für Hochdruckabscheider, Gasverarbeitungsbehälter, Puffertrommeln und Prozesserhitzer.






Warum uns wählen?
Umfassende Inspektionsdienste
Die Qualitätsprüfung umfasst die Analyse der chemischen Zusammensetzung, Zugprüfung, Härteprüfung, Ultraschallprüfung (ASTM A578), Maßprüfung und visuelle Oberflächenprüfung. Zur Erfüllung der Projektspezifikationen sind auch Inspektionen durch Dritte-durch SGS, TÜV, BV, DNV oder LR möglich.
Maßgeschneiderte Verarbeitungslösungen
Neben der Lieferung von Stahlplatten bietet GNEE auch CNC-Brennschneiden, Plasmaschneiden, Abschrägen, Bohren, Kantenvorbereitung, Walzen und Markieren an. Kundenspezifische Abmessungen tragen dazu bei, Materialverschwendung, Bearbeitungszeit und Fertigungskosten für Druckbehälterhersteller zu reduzieren.
Zuverlässiger Lagerbestand und weltweite Lieferung
Zur Unterstützung schneller Projektzeitpläne wird ein breites Spektrum an Standardstärken und Plattengrößen beibehalten. Mit umfassender Exporterfahrung bietet GNEE seetüchtige Verpackungen, Container- oder Massenguttransporte sowie vollständige Exportdokumente und gewährleistet so eine effiziente Lieferung an Kunden weltweit.

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FAQ
F: Was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen SA387 Gr.22 und Gr.11 (1,25Cr-0,5Mo)?
A: SA387 Güteklasse 22 (2,25Cr-1Mo) und Güteklasse 11 (1,25Cr-0,5Mo) sind beide Druckbehälterstähle aus einer Chrom--Molybdänlegierung. Die Hauptunterschiede liegen in ihrem Legierungsgehalt – Gr.22 enthält doppelt so viel Chrom und Molybdän – was Gr.22 eine deutlich höhere Temperaturzugfestigkeit und Kriechfestigkeit für anspruchsvolle Industrieanwendungen verleiht.
F: Wie sollte man zwischen SA387 Gr.22 Klasse 1 und Klasse 2 wählen? Sind sie austauschbar?
A: Wählen Sie Klasse 2 für Druckbehälter mit hoher-Belastung oder dünner-Wandigkeit, bei denen maximale mechanische Festigkeit erforderlich ist. Wählen Sie Klasse 1 für Anwendungen, bei denen größere Duktilität, einfachere Formgebung und bessere Schweißbarkeit im Vordergrund stehen. Aufgrund unterschiedlicher zulässiger Spannungswerte sind sie in Konstruktionsberechnungen nicht direkt austauschbar.
F: Was sind die jeweiligen Vorteile von SA387 Gr.22 im Vergleich zu Gr.21?
A: SA387 Güteklasse 22 weist einen höheren Chrom- und Molybdängehalt (2,25 % Cr, 1,00 % Mo) auf als Güteklasse 21 (3,00 % Cr, 1,00 % Mo). Zu seinen Hauptvorteilen gehören eine überlegene Kriechbeständigkeit bei hohen Temperaturen, eine bessere Oxidationsbeständigkeit bei extremer Hitze und eine stärkere Beständigkeit gegen Wasserstoffangriffe bei der petrochemischen Verarbeitung.
F: Können Gr.22 (2,25Cr-1Mo) und SA516 Gr.70 (C-Mn-Kohlenstoffstahl) gegeneinander ausgetauscht werden?
A: Gr.22 (2,25Cr-1Mo) und SA516 Gr.70 können nicht beliebig gegeneinander ausgetauscht werden. Während beide in Druckbehältern verwendet werden, ist Güteklasse 22 ein legierter Stahl, der für Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen ausgelegt ist, während SA516 Gr.70 ein Kohlenstoff-Mangan-Stahl ist, der für den Einsatz bei niedrigen bis mittleren Temperaturen ausgelegt ist.
F: Wie sollte man zwischen SA387 Gr.22 und Gr.91 für Einsatzbedingungen bei hohen-Temperaturen wählen?
A: Bei der Wahl zwischen SA387 Gr. 22 und Gr. 91 müssen Faktoren wie Temperaturgrenzen, mechanische Festigkeit und Herstellungskomplexität abgewogen werden. Gr. 91 ist ein Creep Strength Enhanced Ferritic (CSEF)-Stahl, der speziell für höhere Betriebstemperaturen entwickelt wurde, während Gr. 22 eine herkömmliche 2¼Cr-1Mo-Legierung ist, die für mildere Betriebsbedingungen geeignet ist.







