
Введение в трубу из сплава A335 P91- 10Cr9Mo1VNb
августейший 12, 2022
В чем разница между стальной трубой A3 и стальной трубой Q235?
августейший 12, 2022Первый, SA691Gr2-1/4CrCL22 в основном используется в качестве сварных труб для энергетического оборудования.
Марка A691 в основном используется для высокая температура номинальная труба из углеродистой и легированной стали высокого давления, сваренная точечной сваркой из расплава
второй, SA691 - это условие пересмотра при высоких температурах и высоком давлении со стандартами стали и легированной стали для электросварки плавлением., марка стальной трубы достигает SA691Gr2-1/4Cr, пройти лечение силой эффекта, рентгенографический контроль и испытание под давлением воды. SA691Gr2-1/4CrCL22 — разновидность жаропрочной стали CR-MO., основные компоненты 2.25% CR, 1% МО. Аналог бесшовной трубы СА-335П22, Maigang A691 используется в качестве сварной трубы, а sa-335 P22 - бесшовная труба американского стандарта.
ASTM A691 является стандартом Американского общества материалов и тестирования высокой температуры и условий обслуживания высокого давления с помощью углеродной стали с электрической сваркой и сплав стальных труб стандартный. 1 1/4Cr – марка стальной трубы, в частности 1 1/4% хром, 1/2% марки молибденовой стали. 22 состояние термообработки
Четвертый, A691 Gr2-1/4Cr CL22 и A691 Gr1-1/4Cr CL22 сварные трубы из высокотемпературного сплава для атомной электростанции назначены на закупку, но два материала совершенно разные, не может быть заменен. Откуда это?
По результатам третьей национальной переписи ветроэнергетических ресурсов, площадь земли, на которой находится технологически развиваемая ветровая энергетика Китая (удельная мощность энергии ветра 150 ватт / квадратных метров и выше) около 200,000 квадратных километров, а общее количество энергии ветра на суше и на море составляет 700 миллионов киловатт в 1.2 миллиард киловатт, а ветроэнергетика станет важной частью будущей энергетической структуры. В следующий 10 годы, ожидается, что период бурного развития ветроэнергетики в Китае достигнет 150 миллионов киловатт по 2020.
6. В июле 6, 2010, Первая в Китае морская ветряная электростанция – Шанхайский мост Дунхай принят 34 комплекты морских ветровых турбин мощностью 3 МВт, общей мощностью 100,000 Демонстрационный проект оффшорной ветряной электростанции в кВт электроэнергия, подключенная к сети, Используемый трубопровод представляет собой сварную трубу A691 Gr2-1/4Cr CL22., Ветровая энергетическая сталь в прибрежных районах должна иметь характеристики атмосферостойкой стали., то есть, он имеет характеристики высокой прочности, сопротивление воздуха и морской коррозия.
Основной компонент ветроэнергетики, головная часть, требования к материалам для стали выше, большая часть стали головки - это специальная сталь и немодулированная сталь с прочностью более 800 мегапаскали, и т.п., и некоторые материалы из нержавеющей стали. (Расчетный срок службы ветроэнергетического оборудования составляет 20 годы) Нос в основном состоит из лопастей., коробки передач, генераторы, системы рыскания, системы управления и башни, среди которых материал лопастей ветряной турбины представляет собой армированную стекловолокном смолу, углеродное волокно, а остальные материалы стали.
7. Материалы, размеры и количества, используемые в четырех основных трубопроводах некоторых блоков сверхсверхкритических параметров мощностью 1000 МВт в Китае.
Имя трубы | Материал | Категория трубки | Габаритные размеры (мм) | Вес на единицу (t) |
главный паропровод | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(349-368)×(89-92) | около 400 |
ID(248-305)×(65-80) | ||||
Подогрев горячей секции паропровода | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(667-762)×(37-43) | около 350 |
ID(470-559)×(28-35) | ||||
Холодный участок паропровода промежуточного подогрева | A691 1-1/4CrCL22, A691 2-1/4CrCL22 или A672B70CL32 | наружный диаметр трубы, прямошовная сварная труба | OD(1067-1219)×(39-40) | около 140 |
OD(762-863)×(28-30) | ||||
ОД762×(41-44) | ||||
Трубопровод подачи воды высокого давления | 15NiCuMoNb5-6-4(EN10216-2) | Трубка наружного диаметра | OD(610-660)×(60-70) | около 230 |
ОД457×(52-60) | ||||
ОД457×50 | ||||
Общий вес (т/ед.) | О 980+140 | |||
Примечание: Внутренний диаметр трубки (минимальный внутренний диаметр × минимальная толщина стенки); наружный диаметр трубы (номинальный наружный диаметр × номинальная толщина стенки) |
Имя трубы | Материал | Категория трубки | Габаритные размеры (мм) | Вес на единицу (t) |
главный паропровод | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(349-368)×(89-92) | около 400 |
ID(248-305)×(65-80) | ||||
Подогрев горячей секции паропровода | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(667-762)×(37-43) | около 350 |
ID(470-559)×(28-35) | ||||
Холодный участок паропровода промежуточного подогрева | A691 1-1/4CrCL22, A691 2-1/4CrCL22 или A672B70CL32 | наружный диаметр трубы, прямошовная сварная труба | OD(1067-1219)×(39-40) | около 140 |
OD(762-863)×(28-30) | ||||
ОД762×(41-44) | ||||
Трубопровод подачи воды высокого давления | 15NiCuMoNb5-6-4(EN10216-2) | Трубка наружного диаметра | OD(610-660)×(60-70) | около 230 |
ОД457×(52-60) | ||||
ОД457×50 | ||||
Общий вес (т/ед.) | О 980+140 | |||
Примечание: Внутренний диаметр трубки (минимальный внутренний диаметр × минимальная толщина стенки); наружный диаметр трубы (номинальный наружный диаметр × номинальная толщина стенки) |
Имя трубы | Материал | Категория трубки | Габаритные размеры (мм) | Вес на единицу (t) |
главный паропровод | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(349-368)×(89-92) | около 400 |
ID(248-305)×(65-80) | ||||
Подогрев горячей секции паропровода | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(667-762)×(37-43) | около 350 |
ID(470-559)×(28-35) | ||||
Холодный участок паропровода промежуточного подогрева | A691 1-1/4CrCL22, A691 2-1/4CrCL22 или A672B70CL32 | наружный диаметр трубы, прямошовная сварная труба | OD(1067-1219)×(39-40) | около 140 |
OD(762-863)×(28-30) | ||||
ОД762×(41-44) | ||||
Трубопровод подачи воды высокого давления | 15NiCuMoNb5-6-4(EN10216-2) | Трубка наружного диаметра | OD(610-660)×(60-70) | около 230 |
ОД457×(52-60) | ||||
ОД457×50 | ||||
Общий вес (т/ед.) | О 980+140 | |||
Примечание: Внутренний диаметр трубки (минимальный внутренний диаметр × минимальная толщина стенки); наружный диаметр трубы (номинальный наружный диаметр × номинальная толщина стенки) |
Имя трубы | Материал | Категория трубки | Габаритные размеры (мм) | Вес на единицу (t) |
главный паропровод | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(349-368)×(89-92) | около 400 |
ID(248-305)×(65-80) | ||||
Подогрев горячей секции паропровода | АСТМ А335 Р92 | трубка внутреннего диаметра | ID(667-762)×(37-43) | около 350 |
ID(470-559)×(28-35) | ||||
Холодный участок паропровода промежуточного подогрева | A691 1-1/4CrCL22, A691 2-1/4CrCL22 или A672B70CL32 | наружный диаметр трубы, прямошовная сварная труба | OD(1067-1219)×(39-40) | около 140 |
OD(762-863)×(28-30) | ||||
ОД762×(41-44) | ||||
Трубопровод подачи воды высокого давления | 15NiCuMoNb5-6-4(EN10216-2) | Трубка наружного диаметра | OD(610-660)×(60-70) | около 230 |
ОД457×(52-60) | ||||
ОД457×50 | ||||
Общий вес (т/ед.) | О 980+140 | |||
Примечание: Внутренний диаметр трубки (минимальный внутренний диаметр × минимальная толщина стенки); наружный диаметр трубы (номинальный наружный диаметр × номинальная толщина стенки) |
Примечание: Внутренний диаметр трубки (минимальный внутренний диаметр × минимальная толщина стенки); наружный диаметр трубы (номинальный наружный диаметр × номинальная толщина стенки)
8. Ключевыми частями ультрасверхкритической установки являются паропроводы высокой температуры и высокого давления., заголовки, Пароперегреватели, подогреватели и водоохлаждаемые стеновые трубы, и т.п., которые все связаны с проблемой сопротивления ползучести. Также, большие компоненты, такие как трубы и коллекторы, должны иметь дело с проблемами усталости из-за термического напряжения. Следовательно, одним из ключей к продвижению и применению ультрасверхкритической технологии является разработка и производство жаростойкой стали с лучшими жаропрочными характеристиками, отвечающей требованиям нормативных документов и обеспечивающей безопасную и стабильную работу агрегата. Таблица 2 перечисляет четыре основных материала трубопровода устройства.