Care este diferența dintre SA 106 și SA 333 țeavă

Mar 20, 2025

Care este diferența dintre SA 106 și SA 333 țeavă
 

 

Diferența de miez dintre SA333 (oțel cu temperatură scăzută) și SA106 (oțel de carbon cu temperaturi ridicate)
1. Scenarii de aplicație
SA333: Proiectat pentru medii la temperaturi joase, potrivit pentru vase de presiune la temperatură joasă, schimbătoare de căldură și conducte de sistem de refrigerare de la -45 grad până la 200 de grade, cum ar fi echipamente de depozitare și transport de gaz natural lichefiat (LNG).
SA106: Proiectat pentru scenarii de presiune la temperatură ridicată, potrivite pentru cazane, conducte de abur și echipamente petrochimice (cum ar fi pereți și economizatori răciți cu apă) cu o temperatură mai mică sau egală cu 450 de grade.
2.. Tipul materialului și compoziția chimică
SA333: Materialele includ oțeluri din aliaj la temperatură scăzută, cum ar fi 16Mndg, 10Mndg și 09MN2VDG, care conțin elemente precum MN și Ni pentru a îmbunătăți duritatea la temperatură scăzută.
Controlați strict conținutul de carbon (c mai mic sau egal cu {{0}}. 3 0%) și impurități de sulf și fosfor (s mai mici sau egale cu 0,025%, P mai puțin sau egale cu 0,025%) pentru a evita briză la temperatură scăzută.
‌SA106‌:
Este un oțel de carbon, împărțit în grade ‌a/b/c (conținutul de carbon crește în secvență), cum ar fi SA1 0 6B ‌C mai mic sau egal cu 0. 30%, Mn 0,29%~ 1,06%și îmbunătățește rezistența la temperatură ridicată.
Conține urme de ‌si, CR‌ (mai puțin sau egale cu 0. 40%), dar fără elemente speciale de aliere de temperatură scăzută.
3. ‌ Proprietăți mecanice‌ ‌SA333‌:
‌ Durerea impactului la temperaturi de temperatură este indicatorul de bază (cum ar fi energia de impact mai mare sau egală cu 27J la gradul -45), asigurând capacitatea materialului de a rezista fracturii în medii extrem de reci.
Rezistența la tracțiune ‌ mai mare sau egală cu 380 ~ 690 mPa‌ (grade diferite), rezistență la randament ‌ mai mare decât sau egală cu 205 ~ 515 mpa‌, în funcție de gradul de oțel.
‌SA106‌:
Rezistența la tracțiune ‌ mai mare sau egală cu 415 ~ 485 mPa‌, rezistență la randament ‌ mai mare sau egală cu 240 ~ 275 mpa‌, concentrându -se pe stabilitatea presiunii la temperaturi ridicate.
Duritate ‌ mai mică sau egală cu 179 Hb‌, este necesară normalizarea tratamentului pentru a optimiza performanța la temperatură ridicată‌.
4. ‌Manumparea procesului și a standardelor‌
‌SA333‌:
Implementarea standardelor ‌astm A333/ASME SA333‌, care acoperă ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ itpesless țevi și conductele sudate ”și necesitând temperatura scăzută la temperatură sau un tratament de normalizare pentru a asigura rezistența.
‌SA106‌:
În urma standardelor ‌astm A106/ASME SA106‌, limitate la ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ țeps‌ pip, este necesară normalizarea + temperarea (starea NBK) în timpul producției pentru a stabiliza performanța la temperaturi ridicate ”.
5. Zonele de aplicare tipice
SA333: conducte de gaze naturale lichefiate, sisteme de refrigerare chimică, rezervoare de depozitare criogenă etc.
SA106: cazane de energie termică, cuptoare de încălzire petrochimică, conducte cu aburi cu presiune medie și de joasă presiune etc.

Rezumat Tabel de comparație

Termeni SA333 SA106
‌ Temperatură aplicabilă‌ -45 grad ~ 200 grad (temperatură scăzută) Mai puțin sau egal cu 450 de grade (temperatură ridicată)
‌Core Performance‌ Durerea impactului la temperatură scăzută Rezistență ridicată la temperatură și rezistență la oxidare
‌ Tipul Material‌ Oțel din aliaj la temperatură scăzută care conține MN și NI Oțel carbon (care conține urme de CR și SI)
‌ Standard Range‌ țeavă fără sudură, țeavă sudată (ASTM A333/ASME) țeavă fără probleme (ASTM A106/ASME)
‌Applicarea‌ Echipamente de depozitare, transport și refrigerare LNG Piese de temperatură ridicată la cazan, conducte de abur

A333 seamless steel boiler tube