เหตุใดท่อไร้ตะเข็บ TP316L ซึ่งใช้ในระบบฮีตเตอร์ยวดยิ่งอุณหภูมิสูง ยังคงแสดงความไม่เสถียรของขนาด ความยุ่งยากในการติดตั้งที่ปลาย หรือแม้แต่ความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรหลังจากการทำงานเป็นเวลานาน สาเหตุพื้นฐานอยู่ที่การกำหนดว่าสถานะของการบำบัดความร้อนของวัสดุ การควบคุมองค์ประกอบทางเคมี และความแม่นยำของการผลิตนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดของสภาวะการบริการที่อุณหภูมิสูงหรือไม่
ท่อไร้รอยต่อ ASTM A213 TP316L สำหรับฮีตเตอร์ยิ่งยวดได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง TP316L เป็นสเตนเลสออสเทนนิติกคาร์บอนต่ำ โดยมีองค์ประกอบทางเคมีของ Cr 16–18%, Ni 10–14%, Mo 2–3% และ C น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.03% ปริมาณคาร์บอนต่ำช่วยลดความเสี่ยงของการกัดกร่อนตามขอบเกรนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็รักษาเสถียรภาพที่ดีเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและคลอไรด์


ในส่วนของการบำบัดความร้อน หลอดทั้งหมดผ่านการอบอ่อนด้วยสารละลายมาตรฐาน (Solution Annealed) โดยทั่วไปจะดำเนินการที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,040 องศา แล้วตามด้วยการทำความเย็นอย่างรวดเร็ว กระบวนการนี้รับประกันโครงสร้างจุลภาคที่สม่ำเสมอ การละลายคาร์ไบด์โดยสมบูรณ์ และการบรรเทาความเครียดที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางกลที่อุณหภูมิสูงและความต้านทานการคืบ โดยทั่วไปแล้วท่อไร้รอยต่อ TP316L จะมีความต้านทานแรงดึงมากกว่าหรือเท่ากับ 485 MPa, ความแข็งแรงครากที่มากกว่าหรือเท่ากับ 170 MPa และความแข็งที่ควบคุมได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 90 HRB ทำให้มั่นใจทั้งความสามารถในการรับแรงดันและความสามารถในการแปรรูปที่ดีในระหว่างการผลิตและการติดตั้ง
สำหรับการจัดส่ง เรามีการจัดหาท่อที่มีความยาวคงที่พร้อมการควบคุมความคลาดเคลื่อนของขนาดอย่างเข้มงวด ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการตัดและต่อที่ไซต์งาน จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการติดตั้ง นอกจากนี้ ปลายท่อทั้งหมดยังผ่านการขัดเพื่อให้มั่นใจว่าขอบเรียบและไม่มีเสี้ยน ป้องกันความเสียหายต่อแผ่นท่อหรือส่วนประกอบการซีลระหว่างการใส่ ท่อ การประกอบ และการใช้งาน
องค์ประกอบทางเคมีของท่อสแตนเลส ASTM A213 TP316L
| วัสดุ | ค | นาที | ใช่ | ถาม | ใช่ | Cr | เดือน | ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง | เอ็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA213 TP316L ขั้นต่ำ | – | – | – | – | – | 16 | 2 | 10 | – |
| SA213 TP316L สูงสุด | 0.03 | 2 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18 | 3 | 14 | 0.1 |
สมบัติทางกลของท่อไร้รอยต่อ ASTM A213 TP316L
| ระดับ | ความต้านแรงดึง (MPa) ขั้นต่ำ | ความแข็งแรงของผลผลิต 0.2% (MPa) ขั้นต่ำ | การยืดตัว (% ใน 50 มม.) ขั้นต่ำ | ความแข็ง Rockwell B (HRB) สูงสุด | ความแข็งบริเนล (HB) สูงสุด |
|---|---|---|---|---|---|
| ท่อเอสเอส 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
ความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนัง – ท่อ ASTM A213
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความทนทานต่อเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก |
|---|---|
| น้อยกว่า 25.4 | ±0.10 |
| 25.4 ถึง 38.1 | ±0.15 |
| 38.1 ถึง 50.8 | ±0.20 |
| 50.8 ถึง 63.5 | ±0.25 |
| 63.5 ถึง 76.2 | ±0.30 |
| 76.2 ถึง 101.6 | ±0.38 |
| 101.6 ถึง 190.5 | +0.38 / -0.64 |
| 190.5 ถึง 228.6 | +0.38 / -1.14 |
| มากกว่า 228.6 | ±1% |
ASTM A213 กำหนดโดยค่าเริ่มต้นข้อกำหนดของความหนาของผนังขั้นต่ำเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในสัญญา หากการออกแบบการคำนวณขึ้นอยู่กับความหนาเฉลี่ยซึ่งจะต้องระบุอย่างชัดเจนระหว่างการซื้อ มิฉะนั้น ความหนาที่มากเกินไปอาจทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลง ในขณะที่ความหนาที่บางเกินไปอาจเสี่ยงต่อแรงดัน
ข้อกำหนดการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM A213
แต่ละหลอดจะต้องผ่านการทดสอบทางไฟฟ้าแบบไม่ทำลายหรือการทดสอบอุทกสถิต ในทำนองเดียวกัน ใบรับรองการทดสอบวัสดุของผู้ผลิตจะต้องจัดทำตามมาตรฐาน EN 10204 3.1.
คุณสมบัติแรงดึง การยืดตัว
การทดสอบความแข็ง: Brinell, Rockwell, Vickers
การทดสอบการทำให้เรียบ
การทดสอบวูบวาบ
การทดสอบอุทกสถิตหรือไม่ทำลาย
การทดสอบการกัดกร่อนตามขอบเกรน - ASTM A262/E (ทางเลือก)


ASTM A213 TP316L บรรจุภัณฑ์ท่อเหล็ก
ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ASTM A213 TP316L ถูกหุ้มแยกกันในถุงพลาสติกแยก ต่อจากนั้น ท่อทั้งชุดจะถูกห่อด้วยวัสดุกันน้ำและยึดด้วยเชือกไนลอน ด้านนอกของบรรจุภัณฑ์มีการติดฉลากไว้อย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ระบุปริมาณและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็ว เราใช้มาตรการป้องกันที่เข้มงวดอย่างยิ่งตลอดกระบวนการจัดการและขนส่ง เวลาจัดส่ง: ปกติ 10 ถึง 25 วัน; อย่างไรก็ตาม หากมีสต็อกเพียงพอ ก็สามารถจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด


คำถามที่พบบ่อย
ถาม อุณหภูมิการใช้งานสูงสุดสำหรับวัสดุ TP316L ในสภาพแวดล้อมที่มีฮีทเตอร์ยิ่งยวดคือเท่าใด
A. ตาม ASME II-D อุณหภูมิการใช้งานระยะยาวสูงสุดที่แนะนำสำหรับ TP316L โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 450 องศาถึง 500 องศา (ขึ้นอยู่กับแรงดัน)
ถาม: เหตุใดจึงทำการทดสอบกระแสไหลวน (ET) และการทดสอบอัลตราโซนิก (UT) กับท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
การทดสอบปัจจุบันของ R. Eddy (ET): มุ่งเน้นไปที่การตรวจจับข้อบกพร่องที่พื้นผิวและใต้พื้นผิวเป็นหลัก (เช่น รอยแตก รอยพับ และรูขุมขน) และให้ความเร็วในการตรวจสอบที่ดีเยี่ยม
การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (UT): มุ่งเน้นไปที่การตรวจจับข้อบกพร่องภายในและประเมินความสม่ำเสมอของความหนาของผนังเป็นหลัก
ถาม: ค่าความแข็งมีผลกระทบในทางปฏิบัติอย่างไรในการผลิตเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน?
R. Si la dureza es excesivamente alta (p. ej., >95 HRB) ท่อจะแสดงผลการสปริงกลับที่มีนัยสำคัญในระหว่างกระบวนการขยายของท่อกับแผ่นท่อ ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อต่อแน่นไม่เพียงพอหรือการเสียรูปของแผ่นท่อได้ง่าย ในทางกลับกัน หากความแข็งต่ำเกินไป อาจบ่งบอกถึงการอบชุบสารละลายที่ไม่สมบูรณ์หรือมีความแข็งแรงของวัสดุไม่เพียงพอ






