Was ist die Materialspezifikation p92?

Feb 06, 2026

Rohr aus A335 P92-Legierungist ein martensitisches hitzebeständiges Stahlrohr gemäß der amerikanischen ASTM-Norm, das der Stahlsorte ASTM A335 P92 entspricht und der Norm ASTM A335/A335M entspricht. Es wird hauptsächlich in den Hauptdampfleitungen und Zwischenüberhitzungsdampfleitungen von ultra-überkritischen Wärmekraftwerken mit einer Betriebstemperatur von bis zu 600–650 Grad eingesetzt.

Seine chemische Zusammensetzung enthält 8,5-9,5 % Chrom und 0,3-0,6 % Molybdän, wobei zur Verbesserung Elemente wie Wolfram und Bor hinzugefügt wurden, wodurch sich das Molybdänäquivalent auf etwa 1,5 % erhöht. Während die Korrosionsbeständigkeit bei hohen Temperaturen erhalten bleibt, weist es auch eine bessere Hochtemperaturfestigkeit und Kriechbeständigkeit auf.

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A335 P92 Rohrspezifikation

Standard ASTM A335 P92, SA335 P92 (mit IBR-Testzertifikat)
Größe 1/2" NB bis 36" NB
Dicke 3-12mm
Zeitpläne SCH 40, SCH 80, SCH 160, SCH XS, SCH XXS, 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.
Länge Standard
Doppelt &
Auch in Schnittlänge.
Ende Glattes Ende, abgeschrägtes Ende, mit Profil
Spezialisiert auf ASTM A335 P92-Rohr mit großem Durchmesser
Zusätzliche Tests NACE MR 0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR usw.
Anwendung Nahtloses-Stahlrohr aus ferritischer Legierung für den Einsatz bei hohen-Temperaturen

 

ASTM A335 P92 Chemische Zusammensetzung des Rohrs

Grad UNS C Kleiner oder gleich Mn P Kleiner oder gleich S Kleiner oder gleich Si Kleiner oder gleich Cr Mo
P92 K92460 0.07~0.13 0.30~0.60 0.020 0.010 0.50 8.50~9.50 0.30~0.60

 

ASTM A335/ASME SA335 P92 Mechanische Eigenschaften von Hochdruckstahlrohren

Zugfestigkeit, MPa

ASTM A335 P92 Streckgrenze, MPa

Dehnung, %

Härte, HB

620 Min

440 Min

20 Min

250 max

 

A335 P92 Nahtlose Rohreigenschaften und Vorteile

Hohe-Temperaturfestigkeit und Kriechfestigkeit

Durch die Zugabe von Wolfram und Bor wird das Molybdänäquivalent (Mo + 0.5W) von A335P92 von 1 % im P91-Stahl auf etwa 1,5 % erhöht, was die Hochtemperaturfestigkeit und Kriechfestigkeit erheblich verbessert und es für ultra{7}überkritische Einheiten über 600 Grad geeignet macht.

Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit

Der Chromgehalt liegt bei 8,50–9,50 %, vergleichbar mit P91-Stahl, was eine hervorragende Oxidations- und Korrosionsbeständigkeit gewährleistet.

Optimierte physikalische Eigenschaften

Der lineare Ausdehnungskoeffizient ist der gleiche wie bei P91-Stahl, niedriger als bei austenitischem und P22-Stahl, was zu einer höheren Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdungsschäden führt.

Die Wärmeleitfähigkeit ist die gleiche wie bei P91-Stahl und höher als bei austenitischem Stahl, was sich positiv auf die Wärmeleitung auswirkt.

Schweißbarkeit

Trotz des hohen Legierungsgehalts und der größeren Schwierigkeit beim Schweißen kann die Qualität der Schweißverbindungen durch mehrschichtiges, mehrstufiges Schweißen und eine strenge Wärmebehandlung nach dem Schweißen (750–770 Grad für 5 Stunden) sichergestellt werden.

 

A335 P92 Kesselrohranwendungen:

Energiewirtschaft

Ultra-überkritische Kessel: Werden für Hauptdampfleitungen und Zwischenüberhitzungsdampfleitungen verwendet und können einen langfristig stabilen Betrieb bei Temperaturen über 600 Grad gewährleisten.

Kernkraftwerke: Wird als Material bei der Herstellung von Geräten wie Wärmetauschern verwendet und hält Umgebungen mit hohen Temperaturen, hohem Druck und Strahlung stand.

Petrochemische Industrie

Prozessrohre für hohe{0}Temperaturen: Werden für den Transport von Reaktanten oder Dampf bei hohen{1}Temperaturen und hohem-Druck verwendet und eignen sich für Ölraffinerien, Chemieanlagen und andere ähnliche Standorte.

Reaktoren und Wärmetauscher: Gewährleisten die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Geräten unter Prozessbedingungen mit hohen{0}Temperaturen und hohem{1}Druck.

Andere Industriesektoren

Luft- und Raumfahrt: Wird bei der Herstellung von Hochtemperaturkomponenten für Flugtriebwerke wie Brennkammern und Turbinenschaufeln verwendet.

Hochdruck-Rohrleitungssysteme: Geeignet für Rohrleitungssysteme, die eine hohe Festigkeit und Druckbeständigkeit erfordern.

 

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