Was ist ASME SA387 Gr.91 Chrom-Molybdän-Stahlplatte?
ASME SA387 Chrom-Molybdän-Stahlplatte der Güteklasse 91 ist eine 9Cr-1Mo-V-N-Chrom-Molybdän-legierte Stahlplatte, die speziell für geschweißte Druckbehälter und Kessel bei erhöhter Temperatur entwickelt wurde. Im Vergleich zu herkömmlichen Cr-Mo-Stahlsorten wie SA387, Güteklasse 11 und Güteklasse 22, weist Stahlblech der Güteklasse 91 eine deutlich verbesserte Kriechfestigkeit, Oxidationsbeständigkeit und langfristige thermische Stabilität auf, was es zum Material der Wahl für erhöhte Temperaturen machtAnwendungen in der Energieerzeugung und der petrochemischen Industrie. Es ist eine ausgezeichnete erhöhte-TemperaturDie Leistung beruht auf einer angelassenen martensitischen Mikrostrukturentsteht durch Normalisieren und Anlassen sowie durch die ausfällungsverstärkende Wirkung von Vanadium, Niob und Stickstoff.
BeiGNEE-StahlJede unserer SA387 Gr. 91-Stahlplatten wird unter strenger Qualitätskontrolle hergestellt und kann mit EN 10204 3.1/3.2-Zertifizierung, Ultraschallprüfberichten (UT) und umfassenden Berichten über mechanische Eigenschaften geliefert werden. Dies gewährleistet eine zuverlässige Materialleistung in äußerst anspruchsvollen Anwendungen, einschließlich überkritischer Kessel, Hydrotreating-Reaktoren, Wärmetauschern und erhöhten -TemperaturenDruckbehälter.
Was verleiht ASME SA387 Gr.91 eine ausgezeichnete Hochtemperaturfestigkeit?
Optimiertes 9Cr-1Mo-Legierungsdesign
SA387 Gr. 91 ist ein modifizierter legierter Stahl mit 9 % Chrom - 1 % Molybdän und kontrollierten Zusätzen von Vanadium (V), Niob (Nb) und Stickstoff (N). Diese Mikrolegierungselemente verbessern die Kriechfestigkeit und die langfristige thermische Stabilität erheblich.
Gehärtete martensitische Mikrostruktur
AufNormalisieren und Tempern, SA387 Gr. 91-Stahl entwickelt eine stabile angelassene martensitische Mikrostruktur, die als entscheidend für seine Leistung bei erhöhten Temperaturen angesehen wird. Im Vergleich zu den herkömmlichen Ferrit-{4}}Perlit-Mikrostrukturen, die typischerweise in niedrig-legierten Cr-Mo-Stählen zu finden sind, bietet eine getemperte martensitische Matrix eine höhere Streckgrenze, eine überlegene Kriechbruchfestigkeit und eine hervorragende mikrostrukturelle Stabilität im Langzeitbetrieb.
Stabiler Hartmetall-Verstärkungsmechanismus
Seine langfristige Kriechfestigkeit wird durch die Ausfällung von noch weiter verbessertM23C6Karbide entlang früherer Austenitkorngrenzen und feinMXCarbonitrid scheidet sich innerhalb der martensitischen Lamellen aus. Dieser Niederschlagsverfestigungsmechanismus ist einer der Hauptgründe dafür, dass Stahl der Güteklasse 91 häufig in Druckgeräten mit erhöhter Temperatur verwendet wird.
Die Wärmebehandlung von ASME SA387 Gr.91 Chrom-Molybdän-Stahlblech
Die außergewöhnliche Leistung von ASME SA387 Gr. 91 bei erhöhten Temperaturen hängt nicht nur von seiner chemischen Zusammensetzung ab, sondern auch von einer genau kontrollierten TemperaturNormalisieren und Anlassen (N+T)Verfahren. Durch die richtige Wärmebehandlung entsteht eine stabile, angelassene martensitische Mikrostruktur, die für das Erreichen der Kriechfestigkeit, Festigkeit und Zähigkeit von entscheidender Bedeutung ist, die für Hochtemperatur- und Hochdruckanwendungen (HTHP) erforderlich sind.Service.
Der typische Wärmebehandlungszyklus umfasstNormalisierenbei ca1040–1080 Grad, gefolgt vonTemperierenbei730–800 Grad, entspricht den Anforderungen der Norm ASTM A387/ASME SA387. Eine strenge Kontrolle der Heiztemperaturen, Einweichzeiten und Abkühlraten ist entscheidend, um die Gleichmäßigkeit der Mikrostruktur und konsistente mechanische Eigenschaften über die gesamte Plattendicke hinweg sicherzustellen.
Bei GNEE Steel wird jede SA387 Gr. 91-Stahlplatte im normalisierten und vergüteten Zustand (N+T) zusammen mit der vollständigen Lieferung geliefertWärmebehandlungsaufzeichnungenund mechanische Prüfberichte, um die vollständige Einhaltung der Projektspezifikationen zu gewährleisten.
Chemische Zusammensetzung der ASME SA387 Gr.91 Chrom-Molybdän-Stahlplatte
| Element | Chemische Zusammensetzung (%). | |
| SA387 Klasse 91 | ||
| Kohlenstoff: | Wärmeanalyse: | 0.08 - 0.12 |
| Produktanalyse: | 0.06 - 0.15 | |
| Mangan: | Wärmeanalyse: | 0.30 - 0.60 |
| Produktanalyse: | 0.25 - 0.66 | |
| Phosphor: | Wärmeanalyse: | 0.020 |
| Produktanalyse: | 0.025 | |
| Schwefel (max): | Wärmeanalyse: | 0.010 |
| Produktanalyse: | 0.012 | |
| Silizium: | Wärmeanalyse: | 0.20 - 0.50 |
| Produktanalyse: | 0.18 - 0.56 | |
| Chrom: | Wärmeanalyse: | 8.00 - 9.50 |
| Produktanalyse: | 7.90 - 9.60 | |
| Molybdän: | Wärmeanalyse: | 0.85 - 1.05 |
| Produktanalyse: | 0.80 - 1.10 | |
| Nickel, max: | Wärmeanalyse: | 0.40 |
| Produktanalyse: | 0.43 | |
| Vanadium: | Wärmeanalyse: | 0.18 - 0.25 |
| Produktanalyse: | 0.16 - 0.27 | |
| Columbium: | Wärmeanalyse: | 0.06 - 0.10 |
| Produktanalyse: | 0.05 - 0.11 | |
| Stickstoff: | Wärmeanalyse: | 0.030 - 0.070 |
| Produktanalyse: | 0.025 - 0.080 | |
| Aluminium: | Wärmeanalyse: | 0.02 |
| Produktanalyse: | 0.02 | |
| Titan: | Wärmeanalyse: | 0.01 |
| Produktanalyse: | 0.01 | |
| Zirkonium: | Wärmeanalyse: | 0.01 |
| Produktanalyse: | 0.01 |
Mechanische Eigenschaften der Chrom-Molybdän-Stahlplatte ASME SA387 Gr.91
| Bezeichnung: | Erfordernis: | Klasse 91 |
| SA387 Klasse 91 | Zugfestigkeit, ksi [MPA] | 85 bis 110 [585 bis 760] |
| Streckgrenze, min, ksi [MPa]/(0,2 % Offset) | 60 [415] | |
| Dehnung in 8 Zoll [200 mm], min. % | ... | |
| Dehnung in 2 Zoll [50 mm], min., % | 18 | |
| Flächenreduzierung, min % | ... |
Spezifikation der ASME SA387 Gr.91 Chrom-Molybdän-Stahlplatte
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Produktname | ASME SA387 Chrom-Molybdän-Stahlplatte der Güteklasse 91 |
| Standard | ASME SA387 / ASTM A387 |
| Grad | Klasse 91 |
| Klasse | Klasse 2 |
| Stahltyp | 9Cr-1Mo-V-N Chrom-Molybdän-legierter Stahl |
| Lieferbedingungen | Normalisiert und vergütet (N+T) |
| Dickenbereich | 5–200 mm |
| Breitenbereich | 1.000–4.000 mm |
| Längenbereich | 3.000–18.000 mm |
| Inspektion durch Dritte- | SGS, TÜV, BV, Lloyd's Register, DNV, ABS |
| Materialzertifikat | DE 10204 3.1 / 3.2 |
| Herkunft | China |
Die Auswahl von Druckbehälterstahl nur auf der Grundlage der Zugfestigkeit bei Raumtemperatur ist für den Einsatz bei erhöhten Temperaturen nicht ausreichend. GNEE liefert SA387 Gr.91-Platten mit vollständigen Wärmebehandlungsaufzeichnungen, EN 10204 3.1/3.2-Zertifizierung und Inspektionsunterstützung durch Dritte und hilft Kunden, Materialqualifizierungs- und Herstellungsrisiken zu reduzieren.
Vorteile vonASME SA387 Gr.91 Chrom-Molybdän-Stahlplatte
Hohe Festigkeit und Effizienz
Hohe Leistung
Längere Lebensdauer
Makellose Verarbeitung
Dauerhaft
Korrosionsbeständiger Körper
Hochtemperaturbeständiger Körper
Gute Schweißbarkeit
Typische Hochtemperaturanwendungen von ASME SA387 Gr.91 Chrom-Molybdän-Stahlplatten
Ultra-überkritische Kessel
In ultra-überkritischen Kraftwerken liegen die Dampftemperaturen typischerweise über 593 Grad. SA387 Gr.91 wird häufig für Dampfverteiler, Kesseldruckteile und Hochtemperatur-Rohrleitungskomponenten verwendet.
Petrochemische und Raffinationsausrüstung
Für Hydroverarbeitungsreaktoren, Hydrocracker und Hochtemperatur-Entschwefelungsanlagen bietet die Sorte 91 die thermische Stabilität, die für den Wasserstoffbetrieb bei erhöhten Temperaturen erforderlich ist.
Wärmerückgewinnungsdampferzeuger (HRSGs)
Kombikraftwerke verwenden SA387 Gr.91 für HRSG-Druckkomponenten, wo wiederholte Temperaturwechsel und hohe Dampftemperaturen eine hervorragende Beständigkeit gegen Kriechverformung und thermische Ermüdung erfordern.
Hochtemperatur-Druckbehälter
SA387 Gr.91 wird auch für Wärmetauscher, Separatoren und Druckbehältermäntel ausgewählt, die bei erhöhten Temperaturen betrieben werden.








Warum uns wählen?
Zertifizierte Qualität– SA387 Gr.91-Platten werden mit EN 10204 3.1-Materialzertifikaten geliefert, wobei eine 3.2-Zertifizierung auf Anfrage erhältlich ist. Mechanische Tests und die Überprüfung der chemischen Zusammensetzung werden gemäß den ASTM/ASME-Anforderungen durchgeführt.

Umfassende Inspektion– Zu den optionalen Tests gehören Ultraschallprüfungen (UT) nach ASTM A578, PMI (Positive Material Identification), Schlagprüfungen (falls angegeben) und Inspektionen durch Dritte-durch SGS, TÜV, BV, DNV oder Lloyd's Register.

Kundenspezifische Verarbeitung– CNC-Brennschneiden, Kantenvorbereitung, Abschrägung und kundenspezifische Abmessungen sind verfügbar, um die Fertigungszeit für Druckbehälterhersteller zu verkürzen.

Zuverlässige globale Lieferung– Export-Standardverpackungen, flexible Logistiklösungen und eine vollständige Dokumentation sorgen für einen sicheren Transport und eine effiziente Zollabfertigung.

Technische Unterstützung– Unser Engineering-Team bietet Unterstützung bei der Materialauswahl, Spezifikationsprüfung und technische Dokumentation während des gesamten Beschaffungsprozesses.
Holen Sie sich ein kostenloses Angebot
FAQ
F: SA387 Gr.91 vs. SA387 Gr.22: Welche Stahlplatte eignet sich besser für den Einsatz bei hohen Temperaturen?
A: Für den Einsatz bei ultra-hohen-Temperaturen ist SA387 Gr.91 im Allgemeinen besser. Es verträgt Temperaturen bis zu 600 Grad (1112 Grad F) und verfügt über eine hervorragende Kriechfestigkeit. Im Gegensatz dazu ist SA387 Gr.22 typischerweise auf etwa 550 Grad (1022 Grad F) begrenzt, weist jedoch einen höheren Chromgehalt auf und bietet dadurch eine überlegene grundlegende Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit in weniger extremen Umgebungen.
F: SA387 Gr.91 vs. SA387 Gr.11: Was sind die wichtigsten Leistungsunterschiede?
A: ASME SA387 Gr.91 ist ein leistungsstarker CSEF-Stahl (Creep Strength Enhanced Ferritic) für extreme Umgebungen. Es verträgt Temperaturen bis zu 600 Grad (1112 Grad F) und verfügt über eine höhere Zugfestigkeit (~ 585–760 MPa) und Kriechfestigkeit als Gr.11. Im Gegensatz dazu ist SA387 Gr.11 eine 1,25 % Cr - 0.5 % Mo-Legierung, die sich ideal für moderate Temperaturen bis zu 450–500 Grad eignet.
F: Ist SA387 Gr.91 immer die bessere Wahl als andere SA387-Qualitäten?
A: Nein, SA387 Grade 91 ist nicht allgemein besser als andere Grade. Obwohl es bei sehr hohen Temperaturen (550 bis 625 Grad) eine hervorragende Kriechfestigkeit und Zugfestigkeit bietet, weist es deutliche Nachteile in Bezug auf Herstellung, Kosten und Zähigkeit auf.
F: Wie wähle ich zwischen SA387 Gr.91, Gr.22 und Gr.11?
A: Güteklasse 11 (1,25 % Cr, 0,5 % Mo): Am besten für gemäßigte Temperaturen bis zu 540 Grad (1000 Grad F); bietet eine hervorragende Sauergasbeständigkeit.
Güteklasse 22 (2,25 % Cr, 1 % Mo): Ideal für Temperaturen bis zu 600 Grad (1112 Grad F); weit verbreitet in anspruchsvollen Raffinerieumgebungen.
Sorte 91 (9 % Cr, 1 % Mo): Überlegene Festigkeit und Kriechfestigkeit bei extremen Temperaturen bis zu 650 Grad (1200 Grad F).







