P355QH und P500QH sind vergütete, schweißbare Feinkornbaustahlplatten, die gemäß der europäischen Norm EN 10028-6 hergestellt und speziell für Druckbehälteranwendungen bei erhöhten Temperaturen entwickelt wurden. Das „P“ steht für den Druckzweck, die Zahl gibt die Mindeststreckgrenze in MPa an und „QH“ steht für den vergüteten Lieferzustand mit garantierten Eigenschaften bei hohen Temperaturen. Diese Qualitäten sind wichtige Materialien für die Herstellung von Kesseln, Hochdruckdampftrommeln, chemischen Reaktoren und Wärmetauschern, die unter anhaltend erhöhten Temperatur- und Druckbedingungen betrieben werden.
Hauptunterschiede:
Der entscheidende Unterschied ist ihr erheblicher Stärkeunterschied. P355QH bietet eine Mindeststreckgrenze von 355 MPa bei Raumtemperatur, während P500QH eine wesentlich höhere Streckgrenze von 500 MPa bietet – eine Steigerung um 145 MPa (41 %). Dadurch kann P500QH erheblich höheren Konstruktionsbelastungen standhalten, was dünnere Behälterwände, einen geringeren Materialverbrauch und geringere Herstellungs- und Transportkosten für Hochdruckanwendungen ermöglicht.
Um diese überlegene Festigkeit zu erreichen und gleichzeitig die strengen Anforderungen an erhöhte Temperaturen und Zähigkeit der „QH“-Bezeichnung zu erfüllen, ist für P500QH ein grundlegend fortschrittlicherer metallurgischer Ansatz erforderlich. Seine chemische Zusammensetzung erfordert einen höheren Kohlenstoff- und Mangangehalt sowie erhebliche Zusätze von Mikrolegierungs- und Härtungselementen wie Chrom, Molybdän, Nickel und Bor, die in präzise kontrollierten Abschreck- und Anlasszyklen verarbeitet werden. Folglich besitzt P500QH im Vergleich zu P355QH ein deutlich höheres Kohlenstoffäquivalent (Ceq) und einen höheren Rissanfälligkeitsindex. Dies führt zu exponentiell größeren Herstellungsherausforderungen. Das Schweißen von P500QH erfordert außergewöhnlich strenge Verfahren: speziell qualifizierte, ultra-hochfeste-Verbrauchsmaterialien mit niedrigem-Wasserstoffgehalt; sorgfältige Kontrolle hoher Vorwärmtemperaturen (oft über 150 Grad); sehr geringer und präzise kontrollierter Wärmeeintrag; strenge Temperaturfenster zwischen den Durchgängen; und eine obligatorische Wärmebehandlung nach dem Schweißen (PWHT) für praktisch alle Dicken, um wasserstoffbedingte Rissbildung zu verhindern und die Zähigkeit in der Wärmeeinflusszone wiederherzustellen.
Chemische Zusammensetzung
|
Chemische Zusammensetzung von P355QH |
|||||||
|
Grad |
Das Elementmaximum (%) |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
N |
B |
|
|
P355QH |
0.16 |
0.4 |
1.5 |
0.025 |
0.015 |
0.015 |
0.005 |
|
Mo |
Cu |
Nb |
Ni |
Ti |
V |
Zr |
|
|
0.25 |
0.3 |
0.05 |
0.5 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
|
|
Chemische Zusammensetzung von P500QH |
|||||||
|
Grad |
Das Elementmaximum (%) |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
N |
B |
|
|
P500QH |
0.18 |
0.60 |
1.70 |
0.025 |
0.015 |
0.015 |
0.005 |
|
Mo |
Cu |
Nb |
Ni |
Ti |
V |
Cr |
|
|
0.70 |
0.3 |
0.05 |
1.50 |
0.05 |
0.08 |
1.00 |
|
Mechanisches Eigentum
|
Grad |
P355QH Mechanische Eigenschaften |
|||
|
Dicke |
Ertrag |
Zugfest |
Verlängerung |
|
|
P355QH |
mm |
Min. Mpa |
Mpa |
Min. % |
|
6-50 |
355 |
490-630 |
22% |
|
|
50-100 |
335 |
490-630 |
22% |
|
|
100-150 |
315 |
450-590 |
22% |
|
|
Grad |
P500QH Mechanische Eigenschaften |
|||
|
Dicke |
Ertrag |
Zugfest |
Verlängerung |
|
|
P500QH |
mm |
Min. Mpa |
Mpa |
Min. % |
|
6-50 |
500 |
590-770 |
17% |
|
|
50-100 |
480 |
590-770 |
17% |
|
|
100-150 |
440 |
540-720 |
17% |
|







