Care este diferența dintre conducta P22 și P91
Jan 06, 2026
- Din perspectiva compoziției chimice, țevile de oțel P91 conțin în principal crom, molibden și vanadiu, cu conținut de crom în jur de 9%, molibden în jur de 1% și vanadiu în jur de 0,25%. Aceste componente îi conferă o bună-performanță la temperatură ridicată și o rezistență la oxidare. În schimb, țevile din oțel P22 au un conținut relativ mai scăzut de crom, aproximativ 2,25%-2,5% și un conținut de molibden de aproximativ 0,5%-0,6%, rezultând performanțe inferioare la temperaturi ridicate și rezistență la oxidare în comparație cu țevile din oțel P91.
- În ceea ce privește performanța, țevile din oțel fără sudură P91 prezintă o rezistență excelentă la temperatură înaltă-și rezistență la fluaj, permițând o funcționare stabilă pe termen lung-în medii peste 600 de grade . De asemenea, au un coeficient de dilatare termică relativ scăzut și o bună stabilitate dimensională la temperaturi ridicate. Pe de altă parte, țevile din oțel fără sudură P22 sunt potrivite în principal pentru aplicații cu temperatură medie-sub 580 de grade , cu performanțe relativ mai slabe la temperatură-înaltă.
- În ceea ce privește procesele de fabricație, ambele sunt practic similare. Cu toate acestea, din cauza diferențelor dintre cerințele de performanță ale materialelor, procesul de fabricație a țevilor din oțel P91 este controlat mai strict, cu cerințe mai ridicate pentru calitatea materiilor prime și procesele de tratare termică pentru a se asigura că performanța acestuia îndeplinește cerințele condițiilor de funcționare la temperatură înaltă-.
- În ceea ce privește domeniile de aplicare, țevile din oțel fără sudură P91 sunt utilizate în mod obișnuit în componente critice, cum ar fi conductele de abur de-înaltă temperatură și presiune înaltă-, supraîncălzitoare și reîncălzitoare, asigurând funcționarea în siguranță a echipamentelor în condiții de-temperatură ridicată. Țevile din oțel fără sudură P22 sunt adesea folosite în unele sisteme de conducte în generarea de energie termică la temperatură medie-și în alte domenii, dar utilizarea lor în condiții de temperatură-înaltă este oarecum limitată.
Tabel de comparație a compoziției chimice pentru A335 P22 și P91
| Componentă | P22 (ASTM A335) | P91 (ASTM A335) |
|---|---|---|
| C | 0.15-0.25 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | Mai mic sau egal cu 0,025 | Mai mic sau egal cu 0,025 |
| S | Mai mic sau egal cu 0,015 | Mai mic sau egal cu 0,015 |
| Si | Mai mic sau egal cu 0,50 | Mai mic sau egal cu 0,50 |
| Cr | 1.90-2.60 | 8.50-9.50 |
| Lu | 0.87-1.13 | 0.30-0.60 |
| V | - | 0.15-0.25 |
| Ni | Mai mic sau egal cu 0,40 | Mai mic sau egal cu 0,40 |
Tabel de comparație a proprietăților mecanice pentru A335 P22 și P91
| Indicator de performanță | P22 (ASTM A335) | P91 (ASTM A335) |
|---|---|---|
| Limita de curgere (MPa) | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 415 |
| Rezistența la tracțiune (MPa) | Mai mare sau egal cu 415 | Mai mare sau egal cu 585 |
| alungire (%) | Mai mare sau egal cu 25 | Mai mare sau egal cu 20 |
| Duritate (HB) | Mai mic sau egal cu 187 | Mai mic sau egal cu 241 |
Tabel de comparație a proprietăților mecanice pentru A335 P22 și P91
| Indicator de performanță | P22 (ASTM A335) | P91 (ASTM A335) |
|---|---|---|
| Modulul elastic (GPa) | 200 | 200 |
| Raportul lui Poisson | 0.29 | 0.29 |
| Coeficient de expansiune liniară (10⁻⁶/grad) | 12.5 | 12.5 |
| Conductivitate termică (W/m·K) | 25 | 25 |
A335 P22 P91 Teava din otel aliat pentru centrala in stoc







