Vorteile und Anwendungen von T91/P91-Stahl
Jan 02, 2025
Vorteile von Stahlsorten
T91/P91-Stahl wird aufgrund der folgenden Vorteile bei der Verwendung dieser Stahlsorte häufig in Wärmekraftwerken mit hohen Parametern verwendet:
- Der Stahl hat im Vergleich zu Edelstahl einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine gute Wärmeleitfähigkeit.
- Der Stahl hat eine hohe Zugfestigkeit bei Raumtemperatur, δb bis zu 770 MPa, und eine gute Plastizität.
- Die Schlagzähigkeit und die Sprödübergangstemperatur des Stahls sind deutlich besser als bei vergleichbaren X20- und EM12-Stählen.
- Der Stahl hat eine höhere Warmfestigkeit und zulässige Belastung, die Warmfestigkeit nach 105 Stunden Betrieb bei 550 Grad ist doppelt so hoch wie die von T22-Stahl und die zulässige Belastung innerhalb von 540-610 Grad ist deutlich höher das von T22-, TP304H- und X20-Stahl.
- Der Stahl weist eine gute Leistung bei der Biegebearbeitung ganzer Rohre auf.
- Das Hochtemperatur-Ermüdungsverhalten des Stahls ist besser als das der T22- und TP304H-Stähle, und die Hochtemperatur-Oxidationsbeständigkeit ist viel höher als die des T22-Stahls.

Stahlanwendung
Nach der Prüfung kann T/P91 für Überhitzer- und Zwischenüberhitzerrohre mit Wandtemperaturen von bis zu 600 Grad sowie für Kupplungskästen und Dampfrohre mit Wandtemperaturen von bis zu 600 Grad verwendet werden.
Nach der erfolgreichen Entwicklung von T/P91 füllt es die Lücke zwischen T/P22 und TP304H und wird häufig als Ersatz für TP321H in Teilen super-(ultra-)kritischer Kessel mit Wandtemperaturen unter 600 Grad eingesetzt.
Obwohl die Obergrenze der Einsatztemperatur von T/P91 nur 600 Grad beträgt, hat seine erfolgreiche Entwicklung eine bessere Leistung des ultraüberkritischen Kesselstahls in Forschung und Entwicklung für eine Reihe nachfolgender Stähle wie T/P92 und E911 geschaffen , T/P122 usw., um die Grundidee von Forschung und Entwicklung zu vermitteln. Man kann sagen, dass T/P91 der erste Stahl ist, der bei der Entwicklung ultraüberkritischer Kessel verwendet wurde. Man kann sagen, dass der Erfolg der Entwicklung von T/P91 dazu geführt hat, dass die Wärmekraftwerkstechnologie von der überkritischen Reife in die ultra(ultra)kritische Reife übergegangen ist.








