Was ist die Rohrmaterialspezifikation p91?

Feb 06, 2026

Rohr aus legiertem Stahl A335 P91ist ein Rohrtyp mit Chrom, Molybdän, Vanadium, Niob und anderen Hauptlegierungselementen. Es entspricht dem amerikanischen Standard ASME SA-335/SA-335M und internationalen Standards wie chinesischen nationalen Standards, japanischen Standards und deutschen Standards.

P91 ähnelt der Sorte 10Cr9Mo1VNbN in der chinesischen nationalen Norm GB/T 5310. Es wird hauptsächlich in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hohem Druck in Industrien wie der Erdöl-, Chemie- und Energieindustrie eingesetzt und hat eine breite und kritische Anwendung in unter- und überkritischen Kesselanlagen.

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ASTM A335 P91 Kesselrohrspezifikation

Standard ASTM A335 P91, SA335 P91 (mit IBR-Testzertifikat)
Rohrgröße 1/2" NB bis 36" NB
Dicke 3-12mm
Zeitpläne SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS, Alle Zeitpläne
Toleranz Kaltgezogenes Rohr: +/-0,1 mm

Kaltgewalztes Rohr: +/-0,05 mm

Handwerk Kaltgewalzt und kaltgezogen
Typ Nahtlos / ERW / geschweißt / gefertigt
Bilden Rund, quadratisch, rechteckig, hydraulisch usw.
Rohrlänge Standard
Doppelt &
Auch in Schnittlänge.
Rohrende Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, mit Profil
Spezialisiert auf A335 P91-Rohr mit großem Durchmesser
Zusätzliche Tests NACE TM0284, NACE MR 0175, NACE TM0177, HIC-TEST, SSC-TEST, H2-SERVICE, IBR usw.
Anwendung Nahtloses-Stahlrohr aus ferritischer Legierung für den Einsatz bei hohen-Temperaturen

 

Chemische Zusammensetzung der Rohre aus legiertem Stahl der Güteklasse P91

Legierter Stahl P91 C Cr Mn Mo P S Si
0.08-0.12 8.00 – 9.50 0.30-0.60 0.85 – 1.05 0,020 max 0,010 max 0.20 -0.50

 

Mechanische Festigkeit des Rohrs SA335 P91

Zugfestigkeit, MPa A335 P91 Streckgrenze, MPa Verlängerung
585 Min 415 Min 20 Min

 

SA335 P91 Rohräquivalent

ASTM ASME Äquivalentes Material A335 P91 JIS G 3458 UNS BS LÄRM ISO ABS NK LRS
A335 P91 SA335 P91 T91, K90901, X10CrMoVNb9-1, 1.4903   K91560            

 

Anforderungen an den Herstellungsprozess von A335 P91-Legierungsrohren

1. Schmelzprozess: Muss einen dreifachen Prozess aus Elektrolichtbogenofen + LF-Raffinierung + VD-Vakuumentgasung anwenden, Sauerstoffgehalt kleiner oder gleich 20 ppm

2. Umformverfahren: Für Rohre mit großem-Durchmesser wird die JCOE-Umformung oder Warmextrusion bevorzugt, wobei die Kaltausdehnungsrate 1,5 % nicht übersteigt.

3. Wärmebehandlung: Normalisieren bei 1040–1080 Grad für mindestens 30 Minuten/25 mm Wandstärke, gefolgt von Anlassen bei 760–780 Grad für 4 Stunden

4. Zerstörungsfreie Prüfung: 100 % Ultraschallprüfung gemäß ASTM A213, plus Wirbelstrom- oder magnetische Streuflussprüfung

 

A335 P91 Nahtloses Rohr Besondere technische Anforderungen

1. Schlagzähigkeit: Charpy V-Kerbschlagenergie bei -29 Grad, Einzelwert größer oder gleich 41 J, Durchschnittswert größer oder gleich 47 J

2. Mikrostruktur: Sollte aus angelassenem Martensit bestehen, der δ--Ferritgehalt darf 5 % nicht überschreiten.

3. Korngröße: ASTM-Klasse Nr.. 5 oder feiner

4. Eigenschaften der Oxidschicht: Nach 1000-stündiger Einwirkung von Luft bei 650 Grad sollte die Oxidationsgewichtszunahme erfolgen<2mg/cm².

 

Qualitätsüberprüfungssystem für Rohre aus legiertem Stahl A335 P91
Jeder Charge von Stahlrohren muss ein Materialzertifikat beigefügt sein, das Folgendes enthält:

1. Schmelzanalysebericht und Analysedaten des fertigen Produkts

2. Aufzeichnungen über mechanische Eigenschaftstests (einschließlich Hochtemperaturtests)

3. Bericht über die zerstörungsfreie-Prüfung und Ergebnisse der hydrostatischen Prüfung

4. Aufzeichnungen der Wärmebehandlungskurven

5. Verifizierungsbericht einer externen-Inspektionsagentur (z. B. BV, SGS)

 

Anwendungsbereiche für Hochdruckrohre A335 P91

Aufgrund ihrer hervorragenden Leistung werden Rohre aus legiertem Stahl A335 P91 häufig in den folgenden Bereichen verwendet:

Energieindustrie: Wird in Hochtemperatur-Dampfkesseln, Zwischenüberhitzerrohren usw. verwendet.

Petrochemische Industrie: Wird in Hochtemperatur- und Hochdruck-Pipelinesystemen in Ölraffinerien und Chemieanlagen verwendet.

Kernenergieindustrie: Wird auch in den Kühlsystemen einiger Kernreaktoren verwendet.

 

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