Tubos de aço inoxidável resistentes ao calor / SS Tubulação 309S 310S 321 253MA 347 em 5,8m comprimento
Ponto
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Tubo de aço inoxidável sem costura
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Aço
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Série 300
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Padrão
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A norma ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296
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Materiais
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304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202
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Superfície
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Polido, esmaltado, decapado, brilhante
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Tipo
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laminados a quente ou a frio
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Tubos redondos de aço inoxidável
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Tamanho
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Espessura da parede
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1 mm-150 mm
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Diâmetro exterior
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6 mm-2500 mm
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Pacote
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Pacote padrão para exportação, ou conforme exigido.
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Aplicação
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É amplamente utilizado nos domínios do petróleo, dos alimentos, da indústria química, da construção, da energia elétrica, da energia nuclear, da energia, da maquinaria, da biologia, da fabricação de papel, da construção naval e das caldeiras.Os tubos também podem ser fabricados de acordo com os requisitos do cliente.
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Contacto
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Se tiver alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para me contactar.
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Tamanho do recipiente
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20ft GP:5898mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 54CBM 40ft HC:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2698mm ((Alto) 68CBM |
Observando a microstrutura e, respectivamente, a análise química, os aços resistentes ao calor podem ser divididos no grupo dos aços ferríticos e austeníticos e das ligas à base de níquel.
A fusão destas ligas difere apenas marginalmente em comparação com as convencionais de aços ferríticos e austeníticos e ligas à base de níquel.
No entanto, alguns elementos desempenham um papel significativo na fusão de aços inoxidáveis resistentes ao calor.Dependendo das categorias específicas de alumínio (AI)No que se refere às ligações de níquel, o cobre (Cu), o níquel (Si) e o nitrogénio (N) pertencem a estes elementos, mas também os metais dos elementos das terras raras, como o cério (Ce).cobalto (Co) e boro (B) podem ser encontrados na composição.
No resumo a seguir, encontrará alguns exemplos:
Ferrítico
Não. | ASTM | Cmax. | Cr | Não. | Ti | N | Al | Sim | C | Outros | O.T. máxima (*) |
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1.4713 | 0.12 | 6.0-8.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | - Não. | - Não. | 800°C | |
1.4724 | 0.12 | 12.0-14.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.7-1.2 | 0.7-1.4 | - Não. | - Não. | 850°C | |
1.4742 | 0.12 | 17.0-19.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.7-1.2 | 0.7-1.4 | - Não. | - Não. | 1000°C |
Austenítico
Não. | ASTM | Cmax. | Cr | Não. | Ti | N | Al | Sim | C | Outros | O.T. máxima |
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1.4948 | 304H | 0.2 | 17.0-19.0 | 8.0-11.0 | Max. 0.10 | - Não. | Max. 0.50 | - Não. | - Não. | 750°C | |
1.4878 | 321H | 0.1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Min 4x (C+N); Max 0.70 | Max. 0.10 | - Não. | Max. 0.75 | - Não. | - Não. | 850°C |
1.4828 | - Não. | 0.2 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | - Não. | Max. 0.11 | - Não. | 1.5-2.5 | - Não. | - Não. | 1000°C |
1.4883 | 309S | 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - Não. | Max. 0.11 | - Não. | Max. 0.75 | - Não. | - Não. | 1000°C |
1.4845 | 310S | 0.1 | 24.0-26-0 | 19.0-22.0 | - Não. | Max. 0.11 | - Não. | Max. Um.5 | - Não. | - Não. | 1050°C |
1.4818 | - Não. | 0.08 | 18.0-20.0 | 9.0-11.0 | - Não. | 0.12-0.20 | - Não. | 1.0-2.0 | 0.03-0.08 | - Não. | 1050°C |
1.4835 | - Não. | 0.12 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | - Não. | 0.12-0.20 | - Não. | 1.4-2.5 | 0.03-0.08 | - Não. | 1150°C |
1.4841 | 314 | 0.2 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 1.5-2.5 | - Não. | 1150°C |
Ligações de níquel
Não. | ASTM | Cmax. | Cr | Não. | Ti | N | Al | Sim | C | Outros | O.T. máxima |
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2.4816 | Ligação 600 | 0.05-0.10 | 14.0-17.0 | Min, 72 | Max. 0.3 | - Não. | Max. 0.3 | Max. 0.5 | - Não. | Co, Cu, B | 600-900°C |
2.4851 | Ligação 600 | 0.03-0.01 | 21.0-25.0 | 58.0-63.0 | Max. 0.5 | - Não. | 1.0-1.7 | Max. 0.5 | - Não. | Cu, B | 550-1200°C |
(*) Temperatura máxima de funcionamento sugerida para o ar
Os requisitos para estes aços não são apenas de resistência ao calor, mas também de alta resistência e resistência à corrosão em diferentes temperaturas de funcionamento.
São muito importantes os critérios de resistência à fadiga/resistência ao arrasto a altas temperaturas.
Da mesma forma, para outros sectores, também aqui os chamados custos do ciclo de vida (LCC) desempenham um papel essencial na escolha do material.
Ao contrário das ligas convencionais a base de ferrita, austenita e níquel, com estes aços particulares, o foco é, sem dúvida, sobre as tensões devido a altas temperaturas, como mencionado anteriormente.Os critérios mais importantes:
Alta resistência à fadiga/resistência ao arrasto na faixa de temperatura desejada
Resistência à corrosão a altas temperaturas
Resistência à escala através da criação de uma camada de óxido
Características especiais contra o esforço causado por mudanças contínuas de temperatura e o consequente risco de fragilidade (dependendo do material utilizado)
Microestrutura estável
Carga mecânica elevada
Os aços inoxidáveis resistentes ao calor têm uma ampla gama de aplicações.
Indústria cerâmica
Indústria do vidro
Indústria química e petroquímica
Instalação de endurecimento
Indústria alimentar
Instalações de incineração
Caldeira a vapor
Indústria da celulose
Várias aplicações na engenharia de aparelhos
Indústria do cimento (por exemplo, para fornos circulares cilíndricos)
Construção de fornos industriais (fornos de capota para tratamento térmico de bobinas e fios, sistemas de incandescência para aço, aço inoxidável e metais pesados não ferrosos), fornos de empurrão, etc.
Trocador de calor para diferentes aplicações em faixas de temperatura mais elevadas
Sistemas de escape, por exemplo na indústria automóvel para cotovelos de escape