1, performanse različitih vrsta bešavnih čeličnih cijevi na niskim temperaturama
Ugljični čelik bešavna čelična cijev:
Karbonski čelik bešavne čelične cijevi pogodne su za opća industrijska polja, s radnim temperaturama u rasponu od - 29 stupnjeva do 425 stupnjeva. Kada se temperatura približi granici niske temperature od -29 stupnjeva, žilavost ugljičnog čelika će se smanjiti i materijal će postati krhki, što može dovesti do problema s hladnom krhkom. U ovom okruženju s niskim temperaturama, ako su podvrgnuti vanjskom utjecaju ili drugim uvjetima, čelične cijevi mogu proći krhki prijelom, što utječe na njihovu uobičajenu upotrebu i sigurnost.
Q355 Bessažava čelična cijev:
Q355 bešavna čelična cijev ima izvrsne sveobuhvatne performanse i može izdržati niske temperature. Međutim, na određene niske temperaturne performanse - također će utjecati njegova razina (poput temperature udara predstavljene pet razina A, B, C, D i E). Na niskim temperaturama, njegova mehanička svojstva (poput čvrstoće prinosa, vlačna čvrstoća itd.) I dalje se mogu održavati na određenoj razini kako bi se održala strukturna stabilnost čelične cijevi. Međutim, kako se temperatura smanjuje, njegova se svojstva također mogu promijeniti. Na primjer, trend čvrstoće prinosa koji se postupno smanjuje s povećanjem debljine stijenke cjevovoda i dalje postoji na niskim temperaturama, a niske temperature mogu imati određeni utjecaj na njegovu žilavost.
106b bešavna čelična cijev:
106b bešavne čelične cijevi obično se koriste u temperaturnom rasponu od - 20 stupnjeva do 400 stupnjeva. U hladnim regijama ispod -20 stupnjeva, to jest, u okruženjima s niskim temperaturama, žilavost čelika oslabit će i krhka prijelom je sklona. Iako se još uvijek može normalno koristiti na niskim temperaturama, pažnju treba posvetiti izdavanju hladne krhkosti, a treba odabrati odgovarajuće materijale i procese kako bi se osigurao njegov hladni otpor.
2, performanse različitih vrsta bešavnih čeličnih cijevi na visokim temperaturama
Ugljični čelik bešavna čelična cijev:
Ugljični čelični čelični cijevi mogu proći oksidaciju i koroziju pri visokim temperaturama. Njegova radna temperatura općenito je između -29 stupnjeva i 425 stupnjeva. Kad se približi ili premaši gornju granicu ovog temperaturnog raspona, otpornost na oksidaciju ugljičnog čelika smanjuje se zbog utjecaja visoke temperature, što ubrzava proces oksidacije i dovodi do stvaranja oksidnog sloja na površinu čelične cijevi, što utječe na njegove performanse i uslužni vijek. Istodobno, visoke temperature mogu uzrokovati deformaciju čeličnih cijevi zbog faktora kao što je koeficijent toplinske ekspanzije. Ako pod pritiskom, to može utjecati na njegovu strukturnu stabilnost, pa čak i dovesti do opasnih situacija poput rupture.
Legura čelika bešavna čelična cijev:
Raspon temperature za legure čelične čelične cijevi (poput 10CRMOAL bešavnih čeličnih cijevi) uglavnom je između - 29 stupnjeva i 593 stupnja, pogodan za radno okruženje s visokim temperaturama i visokog tlaka. Uzimajući primjer 10crmoal bešavne čelične cijevi kao primjer, to je čelik niskog legura s više karakteristika u okruženjima s visokim temperaturama:
Čvrstoća visoke temperature: može održavati visoka mehanička svojstva i čvrstoću zatezanja u uvjetima visoke temperature, osiguravajući da je struktura čelične cijevi stabilna i da se ne lako deformira ili oštećuje u radnim okruženjima s visokom temperaturom i mogućim tlakom.
Otpornost na oksidaciju: Element kroma u njemu može formirati gusti oksidni sloj, pružajući izvrsnu oksidacijsku otpornost, odgađajući tako oksidaciju čelične cijevi i smanjujući utjecaj oksidacije na performanse i radni vijek čelične cijevi.
Ponašanje puzanja: Pri visokim temperaturama, ponašanje puzanja materijala raste, ali čelične cijevi od 10 croal imaju manju brzinu puzanja, osiguravajući stabilnost i pouzdanost u visokim temperaturnim okruženjima -, to jest, oni se ne mogu lako podvrgnuti sporim i nepovratnim deformacijama zbog dugog -.
Koeficijent toplinske ekspanzije: Ova vrsta čelične cijevi ima nizak koeficijent toplinske ekspanzije, koji može smanjiti stres i deformaciju uzrokovanu toplinskom ekspanzijom, te izbjegavati probleme poput oštećenja na strukturi čelične cijevi ili utjecaja na njegovu povezanost s drugim komponentama zbog naprezanja uzrokovanih toplinskom ekspanzijom i kontrakcijom.
Nehrđajući čelik bešavna čelična cijev:
Raspon temperature za upotrebu bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika varira ovisno o materijalu i sastavama legure od nehrđajućeg čelika. Uobičajeni materijali od nehrđajućeg čelika uključuju 304, 316, itd., A njihov temperaturni raspon uglavnom je između - 254 stupnja i 816 stupnjeva. Nehrđajući čelik bešavne čelične cijevi imaju dobru otpornost na koroziju i visoku - temperaturna stabilnost u visokim temperaturnim okruženjima -, što ih čini prikladnim za neka posebna industrijska polja. Na primjer, u industrijama poput kemijskog inženjerstva, kada se bave visokim temperaturama i korozivnim tvarima, nehrđajući čelik bešavne cijevi mogu odoljeti koroziji i održavati svoju strukturnu i stabilnost performansi na visokim temperaturama.
Bešavna čelična cijev 513:
Bešavna čelična cijev 513 ima visoku temperaturnu otpornost i obično se koristi u temperaturnom rasponu od 300 stupnjeva C do 700 stupnjeva C. Unutar ovog temperaturnog raspona može se primijeniti na visoka radna okruženja temperature - u poljima kao što su nafta, kemijska i energija. Na primjer, u visokim - temperaturnim reakcijskim procesima u ekstrakciji nafte i kemijskoj proizvodnji, kao i u visokoj temperaturi - i visokim - plinovodima s tlačnim elektranama u toplinskim elektranama, može podnijeti pritisak visokog medija (Opssial Media, Osiguravanje, osiguravajući se, osiguravalo je da se osiguravaju sigurni mediji, te temperature, opskrbljena sredstva za opće pafte (. Visoke - Temperaturne reakcije.
Hladno nacrtana bešavna čelična cijev:
Hladno nacrtane bešavne čelične cijevi imaju visoku temperaturu taljenja, mogu podnijeti promjene tlaka i temperature u visokim temperaturnim okruženjima - i nisu lako deformirane ili slomljene. Zbog upotrebe tehnologije hladnog crtanja, struktura čeličnih cijevi je gušća, što im pomaže u održavanju dobre strukturne stabilnosti u okruženjima visoke temperature. Nakon posebnog liječenja korozijom protiv -, oni također mogu imati snažnu otpornost na koroziju u okruženjima s visokim temperaturama i mogućim korozivnim medijima.









