| Nazwa marki: | YUHONG |
| Numer modelu: | Rury pełne ożebrowane spawane metodą HF |
| MOQ: | Zależeć |
| Ceny: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Skrzynia drewniana z żelazną ramą |
| Warunki płatności: | T/T, akredytywa |
Spawane rury z płetwami stałymi ze stali nierdzewnej ASTM A269 TP316L do pieców grzewczych
Skład chemiczny (%) Maksymalny
| Gatunek | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo |
| 70 ksi (485 MPa) | 0,035 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 1,00 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
Właściwości mechaniczne
| Gatunek | Wytrzymałość na rozciąganie min.Granica plastyczności min. | Wydłużenie na 2" lub 50 mm min. | TP316L |
| 70 ksi (485 MPa) | 25 ksi (170 MPa) | 35% | ASTM A269 to specjalistyczny standard przemysłowy przeznaczony dla precyzyjnych bezszwowych i spawanych rur ze stali nierdzewnej austenitycznej, skupiający się na wysokiej spójności, dokładności wymiarowej i stabilnej wydajności w ekstremalnych warunkach pracy. TP316L, jako wysokiej jakości materiał austenityczny z dodatkiem molibdenu o niskiej zawartości węgla, zgodny z tym standardem, wyróżnia się na tle konwencjonalnych rur 304/304L i standardowych rur 316. |
Rury ze stali nierdzewnej ASTM A269 TP316L znajdują zastosowanie głównie w wymagających scenariuszach przemysłowych wymagających precyzji, higieny i odporności na korozję: rurociągi platform morskich i przybrzeżnych, systemy odsalania wody morskiej, rurociągi do przesyłu mediów chemicznych kwasowych i zasadowych, rurociągi higieniczne dla przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, rurociągi do magazynowania energii kriogenicznej, urządzenia wymiany ciepła w elektrowniach oraz systemy rur precyzyjnych instrumentów przemysłowych.
Kluczowe zalety
![]()
ASTM A269 TP316L Rury ze stali nierdzewnej do spawanych rur z płetwami stałymi HF*TP316L (UNS S31603) to austenityczna stal nierdzewna z dodatkiem molibdenu o niskiej zawartości węgla, zgodna z ASTM A269, normą dla bezszwowych i spawanych rur austenitycznych do wymiany ciepła i zastosowań korozyjnych.
Niska zawartość węgla (≤0,030%): Skutecznie zapobiega międzykrystalicznej pasywacji po spawaniu wysokiej częstotliwości; nie wymaga obróbki cieplnej po spawaniu, aby uniknąć korozji międzykrystalicznej.
Stop molibdenu (2,0–3,0%): Zapewnia doskonałą odporność na korozję wżerową i szczelinową w mediach zawierających chlorki, kondensacie spalin, wodzie morskiej, solance i słabych środowiskach kwasowych, znacznie przewyższając TP304/304L.
Jednolita pasywna warstwa tlenku chromu zapewnia stabilną odporność na utlenianie w ciągłych wysokich temperaturach roboczych do 870°C. Jednolita właściwość metalurgiczna między rurą bazową a płetwami stałymi (ten sam materiał 316L), eliminująca ryzyko korozji galwanicznej w połączeniu płetwy z rurą.
*Spawanie oporowe wysokiej częstotliwości tworzy wiązanie metalurgiczne między płetwami stałymi a rurą bazową ASTM A269 TP316L bez materiału dodatkowego:
Zminimalizowana rezystancja termiczna styku: Brak szczelin między stopą płetwy a powierzchnią rury; stabilna wydajność wymiany ciepła przez cały okres użytkowania (brak spadku wydajności spowodowanego luźnymi płetwami).
Wąska strefa wpływu ciepła podczas chwilowego spawania HF, unikając nadmiernego wyżarzania i zmiękczania podłoża ASTM A269 TP316L.
Wysoka wytrzymałość połączenia; płetwy stałe są odporne na deformacje, ścieranie i rozluźnienie cykliczne termiczne w porównaniu do rur z płetwami owiniętymi mechanicznie.
Ciągła struktura płetwy stałej, łatwa do czyszczenia z popiołu i osadów; nadaje się do systemów odzysku ciepła odpadowego podatnych na osadzanie się zanieczyszczeń.
*Rzeczywiste płetwy mogą znacząco zwiększyć zewnętrzną powierzchnię wymiany ciepła i znacznie poprawić ogólny współczynnik przenoszenia ciepła, pomagając wymiennikom ciepła, chłodnicom powietrza i urządzeniom do odzysku ciepła odpadowego osiągnąć kompaktowe konstrukcje. Rury i płetwy wykonane są z tego samego materiału 316L, zapewniając jednolitą i stabilną wydajność przewodzenia ciepła całego pęczku rur z płetwami.
*Zakres temperatur zastosowania jest szeroki, a żywotność długa. W warunkach częstych cykli termicznych właściwości mechaniczne i wydajność antykorozyjna pozostają stabilne. Posiada doskonałą wytrzymałość w niskich temperaturach i może być stosowany jednocześnie w scenariuszach chłodzenia w niskich temperaturach i odzysku ciepła odpadowego w wysokich temperaturach. W korozyjnych środowiskach przemysłowych, takich jak przemysł chemiczny, morski, spożywczy i napojów, odzysk spalin w elektrowniach itp., całkowity koszt cyklu życia jest niższy.
![]()