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Geschweißtes Wärmetauscherrohr aus Edelstahl ASTM A249 TP304L

Warum treten bei geschweißten TP304L-Wärmetauscherrohren bei vielen Wärmetauscherprojekten während der Installation oder im frühen Betrieb häufig Ausdehnungsrisse, Schweißkorrosion oder sogar Undichtigkeiten auf? Der Schlüssel liegt in der inkonsistenten Schweißqualität, dem instabilen Materialzustand und der unzureichenden Maßgenauigkeit-, die sich alle direkt auf die langfristige Zuverlässigkeit auswirken.

 

Die ASTM A249 TP304L-Rundrohre werden mit hochpräzisen automatischen Schweißverfahren hergestellt, kombiniert mit 100 % Online-Wirbelstromprüfung (ECT). Darüber hinaus wird die innere Schweißnaht ordnungsgemäß nivelliert, um eine Schweißnahtverstärkung zu vermeiden und sicherzustellen, dass keine Mängel wie mangelnde Verschmelzung, Porosität oder Risse auftreten. Dadurch kann die Schweißzone eine Leistung nahe am Grundmetall erreichen, wodurch das Risiko von Korrosion und Leckagen deutlich reduziert wird.

 

Unser geschweißtes Wärmetauscherrohr aus Edelstahl ASTM A249 TP304L wurde speziell für Hochleistungs-Wärmetauschersysteme entwickelt. Alle Rohre werden einem Lösungsglühen unterzogen, typischerweise über 1040 Grad, gefolgt von einer schnellen Abkühlung, um eine gleichmäßige Mikrostruktur und vollständige Spannungsentlastung zu gewährleisten. Dies erhöht die Korrosionsbeständigkeit und Verarbeitungsstabilität. Im Vergleich zu herkömmlichen geschweißten Rohren können unsere TP304L-Wärmetauscherrohre die Installationsfehlerquote um mehr als 25 % senken und die Gesamtlebensdauer um über 20 % verlängern, während gleichzeitig die Wartungshäufigkeit und Ausfallzeiten deutlich reduziert werden.

ASTM A249 TP304L Stainless Steel Welded Tube
Geschweißtes Rohr aus Edelstahl ASTM A249 TP304L
UNS S30403 Stainless Steel Welded Tube Heat Exchanger Tube
UNS S30403 Edelstahl-Wärmetauscherrohr mit geschweißtem Rohr

Im Hinblick auf die Expansionsleistung behalten wir eine strenge Härtekontrolle bei und halten die Härte bei weniger als oder gleich HRB 90. Dies gewährleistet eine hervorragende Duktilität und Aufweitungsfähigkeit und verhindert Mikrorisse oder Risse während der Rohrexpansion in Rohrböden. In Bezug auf Maßgenauigkeit und Geradheit halten wir uns strikt an die ASTM A249-Standards, kontrollieren die Toleranz des Außendurchmessers auf ±0,3 % und gewährleisten eine hervorragende Geradheit. Dies garantiert ein reibungsloses Einführen des Rohrs, vermeidet Blockaden während der Installation und verbessert die Gesamteffizienz der Montage.

 

ASTM A249 TP304L-Spezifikation für geschweißte Edelstahlrohre

Spezifikationen ASTM A249 / SA 249
Größe 1/8″NB BIS 30″NB
Geschweißte Größe 1/2" NB - 16" NB
Zeitplan BWG10-25, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160
Typ ASTM A 249 TP304L SS geschweißte Rohre
Spezialisiert auf Großer Durchmesser
Länge Einfach zufällig, doppelt zufällig und Schnittlänge.
Bilden Rund, quadratisch, rechteckig, hydraulisch usw
Ende Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, mit Profil

 

ASTM A249 TP304L Edelstahl-geschweißte Rohre, chemische Zusammensetzung

Grad C Mn Si P S Cr Mo Ni N
304L min. 18.0 8.0
max. 0.030 2.0 0.75 0.045 0.030 20.0   12.0 0.10

 

Mechanische Eigenschaften von geschweißten Edelstahlrohren nach ASTM A249 TP304L

A 249 ZUGSPANNUNG (MPA) MAX FLIEßSPANNUNG (MPA) MAX VERLÄNGERUNG(%) HÄRTE MIN
TP 304L 485 170 35 90
1.4307 480-680 180 40 90

 

ASTM A249 TP304L geschweißte Edelstahlrohre gleichwertiger Qualität

Grad Einheitliches Nummerierungssystem Alte Briten Euronorm Schwedische SS Japanische Industriestandards GOST
Britische Standards Europäische Normen NEIN Name
304L S30403 304S31 58E 1.4306 / 1.4307 X5CrNi18-10 2332 SUS 304L 03Х18Н11

 

Größen von ASTM A249 TP 304L Kesselrohren

Abmessungen in mm Gewicht pro kg Wandstärke in mm Gewicht pro kg Abmessungen in mm Wandstärke in mm
15 * 15 2.45 1.20 0.53 40*40 2.00
12.7 * 12.7 1.49 1.20 0.44 40*40 1.20
15 * 15 3.75 1.50 0.65 40*40 3.00
12.7 * 12.7 1.85 1.50 0.55 40*40 1.50
20 * 20 3.08 1.50 0.88 50*50 2.00
20 * 20 2.32 1.20 0.71 50*50 1.50
25 * 25 3.71 1.20 0.92 60*60 2.00
20 * 20 4.65 2.00 1.19 50*50 3.00
25 * 25 5.49 1.50 1.14 60*60 3.00
25 * 25 4.98 3.00 2.20 80*80 2.00
25 * 25 6.53 2.00 1.49 70*70 3.00
30 * 30 6.40 1.50 1.37 100 * 100 2.00
30 * 30 7.53 1.20 1.10 80*80 3.00
30 * 30 9.53 2.00 1.84 100 * 100 3.00
30 * 30   3.00 2.72      

 

ASTM A249 TP 304L Kesselrohrdurchmessertoleranz

NPS Außendurchmessertoleranz
+
mm Zoll mm Zoll
> 8~18 2.4 3/32(0.093) 0.8 1/32(0.031)
> 1 1 /2~4 0.8 1/32(0.031) 0.8 1/32(0.031)
> 4~8 1.6 1/16(0.062) 0.8 1/32(0.031)
1/8~1 1 /2 0.4 1/64(0.015) 0.8 1/32(0.031)
> 18~26 3.2 1/8(0.125) 0.8 1/32(0.031)
> 26~34 4.0 5/32(0.156) 0.8 1/32(0.031)
> 34~48 4.8 3/16(0.187) 0.8 1/32(0.031)

HSN-Code von ASTM A249 Typ 304L geschweißtes Edelstahlrohr

Produkt HSN-Code
ASTM A249 Typ 304L Rohr 7304319000

 

Anwendung von geschweißtem Edelstahlrohr ASTM A249 Typ 304L

Automobil

Öl- und Gasindustrie

Medizinische Geräte

Wärmetauscher

Kessel

Zierlich

Lebensmittelindustrie

Kraftwerke

 

Nicht-Zerstörende Tests

Wärmetauscher arbeiten typischerweise unter Druck; Daher ist jegliche Leckage inakzeptabel.
100 % Wirbelstromprüfung: Dies ist eine Standardanforderung gemäß Spezifikation A249 und dient zur Erkennung von Wanddefekten sowohl in den Schweißnähten als auch in den Rohrwänden.
Hydrostatischer Test: Ein 100 % physikalischer hydrostatischer Test ist erforderlich, um sicherzustellen, dass unter Hochdruckbedingungen keine Leckage auftritt.

Bördel- und Flanschtests: Stellen Sie sicher, dass der Schlauch über eine ausreichende Plastizität verfügt, um einer Verformungsbearbeitung standzuhalten.

Hydrostatic Testing
Hydrostatische Prüfung
Flaring and Flange Tests
Bördel- und Flanschtests

Verpackung und Versand

Kunststoffkappen: Beide Enden jedes Röhrchens müssen mit sicheren Kunststoffkappen versehen sein.
Funktion: Schutz vor Beschädigung und Verschmutzung.
Einzelne Plastiktüten: Es wird empfohlen, jede Tube einzeln in einer Plastikfolie oder Luftpolsterfolie einzupacken.
Sechseckige Bündel: Bei Rohren mit kleinem bis mittlerem{0}}Durchmesser wird typischerweise eine sechseckige Bündelung verwendet, um die strukturelle Stabilität sicherzustellen.

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Edelstahlrohre PE-Gewebebündel
Standard export wooden crate packaging
Standardmäßige Holzkistenverpackung für den Export

FAQ

F: Was ist der Unterschied zwischen ASTM A249 TP304L und TP304? Warum wird 304L häufiger in Wärmetauschern verwendet?
A:Der Hauptunterschied ist der Kohlenstoffgehalt. TP304L hat einen maximalen Kohlenstoffgehalt von 0,030 %, während TP304 bis zu 0,08 % zulässt. Der geringere Kohlenstoffgehalt in 304L (Low Carbon) verhindert effektiv interkristalline Korrosion nach dem Schweißen und sorgt so für langfristige Sicherheit und Zuverlässigkeit an geschweißten Bereichen in Wärmetauscheranwendungen.


F: Was sind die zwingenden Anforderungen von ASTM A249 bezüglich der Schweißnahtbehandlung?
A:ASTM A249 schreibt vor, dass die Schweißnaht nach dem Schweißen und vor der abschließenden Wärmebehandlung einer Kaltumformung unterzogen werden muss. Dieser Prozess verbessert die Mikrostruktur der Schweißzone, sorgt für bessere mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit und sorgt dafür, dass die Schweißleistung der des Grundmaterials näher kommt.


F: Warum ist die Härtekontrolle für Wärmetauscherrohre aus A249 TP304L so wichtig?
A:Wärmetauscherrohre werden typischerweise durch Rohraufweitung an Rohrböden befestigt. Wenn die Härte zu hoch ist (normalerweise aufgrund unzureichender Glühung), mangelt es dem Material an Duktilität, was zu Folgendem führen kann:

Mikro-risse im erweiterten Bereich

Übermäßige Rückfederung verhindert eine dichte Abdichtung zwischen Rohr und Rohrboden und führt zu Undichtigkeiten


F: Wie kann man für Wärmetauscheranwendungen zwischen ASTM A249 (geschweißte Rohre) und ASTM A213 (nahtlose Rohre) wählen?
A:

Gleichmäßigkeit der Wandstärke:A249-geschweißte Rohre werden aus kaltgewalzten Bändern hergestellt und bieten eine hochpräzise Wanddickentoleranz und eine gleichmäßigere Wärmeübertragungsleistung.

Nahtlose Rohre (A213):Diese können im Vergleich zu geschweißten Rohren eine etwas höhere Wanddickenexzentrizität aufweisen.

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