Rövid leírás
Termék:3,5%-os nikkeltartalmú, alacsony hőmérsékletű varrat nélküli acélcső – ASTM A334 3. osztály (UNS K12021 / 3.5Ni), hidegen húzott, normalizált és léghűtéses, varrat nélküli és hegesztett szén- és ötvözött acélcsövekhez, alacsony hőmérsékleten történő használatra.
Termék rövid leírása:A Womic Steel Group kiforrott, tömeggyártási kapacitást épített ki kis átmérőjű, extra hosszú 3,5 Ni varrat nélküli csövek gyártására – 25 mm külső átmérő x 2 mm tömeg x 22 m egyedi hosszúság –, amelyek teljes mértékben megfelelnek az ASTM A334 3. fokozatú alacsony hőmérsékleti szívóssági követelményeinek, -101 °C-ig. Ez a gyártósor a kis átmérőjű, extra hosszú 3,5 Ni csövek importjára való történelmi támaszkodást célozza meg. A 3,5%-os nikkeltartalmú acél kiváló bevágási szívósságot és képlékenységet biztosít akár -150 °F (-101 °C) hőmérsékleten is, így kritikus anyaggá válik az LNG-terminálok, az etilénkrakkoló egységek, a levegőszétválasztó üzemek és a poláris projektek számára.
Külső átmérő 10 mm-től 610 mm-ig (melegen hengerelt), falvastagság 1,5 mm-től 25,4 mm-ig, egyedi hosszúságok akár 24 m-ig. Hidegen húzott precíziós külső átmérő tartomány: 6 mm-től 89 mm-ig, szűk, akár ±0,10 mm-es mérettűrésekkel.
Körülbelül 3,5% nikkelt tartalmaz, alacsony széntartalmú, magas nikkeltartalmú összetétellel, amely jelentősen növeli az alacsony hőmérsékletű szívósságot és megakadályozza az alacsony hőmérsékletű ridegedést -101°C-on. Tipikus összetétel: C ≤0,19%, Mn 0,31-0,64%, Si 0,18-0,37%, Ni 3,18-3,82%, P ≤0,025%, S ≤0,025%.
A 3,5Ni (ASTM A334 3-as fokozat) acél a standard alacsony hőmérsékletű 6-os fokozatú (-45°C) és a csúcskategóriás 9%-os Ni-tartalmú 8-as fokozatú acél (-196°C) között helyezkedik el. Ez a legköltséghatékonyabb megoldás a -50°C és -101°C közötti üzemi tartományban.
Megfelel az ASTM A334/A334M, ASME SA334, ASTM A333/A333M 3. fokozatú szabványoknak, valamint az ASTM/ASME, PED és NACE MR0175 szabványoknak (kérésre).
LNG fogadóterminálok segédcsővezetékei, PDH (propán-dehidrogénező) egységek, etilén krakkolók, levegőszétválasztó egységek és tengeri platform csővezetékrendszerek sarki régiókhoz.
Womic Steel Groupaz alacsony hőmérsékletű varrat nélküli csövek, kis átmérőjű precíziós csövek és extra hosszú varrat nélküli csövek speciális gyártója és globális exportőre. Több mint 20 éves hideghúzási tapasztalattal rendelkező 3,5Ni-es varrat nélküli csöveink -101°C-os üzemidőre mostantól nagy tételben is megrendelhetők. Gyártási tanúsítványokat, 100%-os ultrahangos és hidrosztatikai vizsgálatot, pozitív anyagazonosítást és teljes méretű ellenőrzési jelentéseket biztosítunk egyetlen hőkezeléssel történő nyomon követhetőséggel. Harmadik fél általi ellenőrzés (SGS/BV/DNV/TÜV) elfogadva. Versenyképes árak és gyors szállítás.
1. szakasz: Háttér – Miért 3,5Ni varrat nélküli csövek -101°C-on?
Az 1930-as évek óta, amikor az Egyesült Államok először fejlesztett ki 3,5%-os nikkeltartalmú acélt alacsony hőmérsékletű üzemre (végül ASTM A334/A334M és A333/A333M szabványok szerint), Európa és Japán is kifejlesztette saját 3,5%-os nikkeltartalmú acélminőségeit. Ezeket az anyagokat széles körben használják etilénkrakkolókban, LPG/LNG szállításban, műtrágyagyárakban, gumifeldolgozókban és szénelgázosító iparágakban.
A 3,5Ni acél egy alacsony széntartalmú, magas nikkeltartalmú, alacsony ötvözetű acél, amelynek nikkel (Ni) tartalma körülbelül 3,5%. A normalizálási vagy normalizálási és megeresztési hőkezelés révén stabil ferrit + bainit mikroszerkezetet és kiváló alacsony hőmérsékletű ütésállóságot biztosít. Nemzetközileg elismert anyag, amelyet nyomástartó edényekhez és csővezetékrendszerekhez használnak -101 °C-os alacsony hőmérsékletű környezetben.
Kínában a 3,5 Ni acéllemezek és kovácsolt darabok évek óta érett, megbízható ipari termelést érnek el, kiváló műszaki teljesítményt és költséghatékonyságot mutatva. A varrat nélküli csövek – különösen a kis átmérőjű, extra hosszú 3,5 Ni csövek – kínálata azonban továbbra is korlátozott.
Az iparági hiány pótlására a Womic Steel létrehozott egy dedikált gyártósort, amely az alacsony hőmérsékletű varratmentes csőgyártás, a kis átmérőjű precíziós gyártás és az extra hosszú csövek hideghúzási technológiájában szerzett alapvető kompetenciáit használja ki. Szisztematikus folyamatfejlesztés és több tételes validálás után 25 mm-es külső átmérőjű, 2 mm-es tömegű és 22 m-es extra hosszú, 3,5 Ni-es varratmentes csöveink tömeggyártásba kerültek, az első tételt áprilisban szállították le egy nagy hazai berendezésgyártónak. A csöveket egy orosz sarkköri projektben fogják felhasználni.
Országosan akkreditált vizsgálatok megerősítették, hogy minden fő teljesítménymutató – beleértve a -101°C-os alacsony hőmérsékletű Charpy-féle ütésállóságot, a szobahőmérsékleti szakítószilárdságot, a méretpontosságot és a felületkezelést – teljes mértékben megfelel az ASTM A334 3. fokozatú szabvány követelményeinek, és teljes mértékben összehasonlítható a nemzetközileg fejlett szintekkel.
2. szakasz: Összehasonlító minőségelemzés – A megfelelő alacsony hőmérsékletű acél kiválasztása
Az alacsony hőmérsékletű környezetbe szánt, magas ötvözetű acélból készült varrat nélküli csövek főként az ASTM A333/A334 3., 4., 6., 7., 8., 9. és 11. osztályú csöveket foglalják magukban. Ezek közül a 3., 4., 7. és 8. osztály a leggyakrabban előírt közepes és súlyos alacsony hőmérsékletű üzemhez. A megfelelő anyag kiválasztása a szükséges minimális üzemi hőmérséklettől, a tervezési nyomástól és a költségvetéstől függ.
Az alábbi táblázat átfogó összehasonlítást nyújt az elsődleges alacsony hőmérsékletű acélminőségekről, beleértve az alkalmazható hőmérsékleti besorolásokat, mechanikai tulajdonságokat (szakító- és folyáshatár) és főbb alkalmazásokat. Ez az összehasonlítás segít tisztázni a 3,5Ni acél (ASTM A334 3. osztály) piaci helyzetét az alternatív anyagokhoz képest.
Táblázat: ASTM A333/A334 alacsony hőmérsékletű acélminőség-összehasonlítás
| Osztálymegnevezés | Min. üzemi hőmérséklet | Ni tartalom | Szakítószilárdság (perc) | Folyáshatár (min.) | Nyúlás | Típus és főbb alkalmazások |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. osztály | -45°C (-50°F) | ≤0,5% | ≥415 MPa | ≥240 MPa | ≥30% | Alacsony széntartalmú mangánacél. A leggyakoribb és leggazdaságosabb minőség. Vízkezelés, általános hűtés, hideg éghajlatú csővezetékek. |
| 3. fokozat (3,5Ni) | -101°C (-150°F) | 3,18–3,82% | ≥450 MPa | ≥240 MPa | ≥30% (L) / ≥20% (T) | 3,5% nikkel acél. Költséghatékony -50°C és -101°C közötti hőmérsékleten. PDH egységek, etilénüzemek, levegőleválasztó egységek, sarkvidéki csővezetékek. |
| 4. osztály | -101°C (-150°F) | ≤0,5% | ≥415 MPa | ≥240 MPa | ≥30% | Csillapított szénacél. Kis mennyiségű ferritet tartalmazó mátrixszerkezet. Korlátozott alacsony hőmérsékleti szívósság a 3,5 Ni-hez képest. |
| 7. osztály | -73°C (-100°F) | 2,0–2,5% | ≥450 MPa | ≥240 MPa | ≥30% | 2,5%-os nikkeltartalmú acél. Köztes lehetőség a 6. és 3. minőségi osztály között. |
| 8. osztály (9Ni) | -196°C (-320°F) | 8,4–9,6% | ≥690 MPa | ≥515 MPa | ≥22% | 9% nikkel acél. Kiváló extrém alacsony hőmérsékletű szilárdság. LNG fővezeték (-162°C). |
| 11. osztály (nagy szívósság) | -196°C. Hasonló a 8. csoporthoz | Hasonló a 8. csoporthoz | Hasonló a 8. csoporthoz | Hasonló a 8. csoporthoz | Hasonló a 8. csoporthoz | Kiváló minőségű, hőkezelt acélból kovácsolva, kritikus, ultraalacsony hőmérsékletű alkatrészekhez használják. |
3. szakasz: Kémiai összetétel – Szigorú ellenőrzés az ASTM A334 3. fokozatú megfelelőség érdekében
A Womic Steel a 3,5 Ni acéllemezek és melegen hengerelt varrat nélküli csövek gyártásában szerzett kiforrott, bizonyított tapasztalataira támaszkodva szigorúan ellenőrzött kémiai összetétel-tartományokat dolgozott ki kifejezetten a hidegen húzott kis átmérőjű csőgyártási eljáráshoz. Ez kiváló alacsony hőmérsékleti szívósságot biztosít, miközben megőrzi a stabil hidegen húzható gyárthatóságot.
| Elem | ASTM A334 Gr.3 (Max/Szükséges) | Womic Steel Design Target | Womic Steel tényleges merőkanál elemzés |
|---|---|---|---|
| Szén (C) | ≤0,19% | 0,06 – 0,09% | 0,07% |
| Szilícium (Si) | 0,18 – 0,37% | 0,18 – 0,33% | 0,24% |
| Mangán (Mn) | 0,31 – 0,64% | 0,45 – 0,60% | 0,51% |
| Foszfor (P) | ≤0,025% | ≤0,010% | 0,004% |
| Kén (S) | ≤0,025% | ≤0,005% | 0,001% |
| Nikkel (Ni) | 3,18 – 3,82% | 3,30 – 3,70% | 3,40% |
*Az alacsony széntartalom (C ≤0,19%), az ultraalacsony foszfor- és kéntartalom (P ≤0,025%, S ≤0,025%), valamint a pontos 3,18-3,82%-os nikkeladagolás kombinációja kiküszöböli az alacsony hőmérsékletű ridegedés kockázatát -101°C-on, miközben megfelel az ASTM A334 Gr.3 kémiai és mechanikai követelményeinek, és kiváló hidegalakíthatóságot biztosít a húzási folyamat során.*
4. szakasz: Mechanikai tulajdonságok – Validált ASTM A334 3. osztályú megfelelőség
A mechanikai tulajdonságokat mind az alapcsövön (teljes falvastagság), mind a kész csövön (felület) vizsgálták azonos hőkezelés után, a normál gyártási tételből vett mintákkal.
Szobahőmérsékleti szakítószilárdsági tulajdonságok
| Ingatlan | ASTM A334 Gr.3 követelmény | Womic Steel Actual (Normál gyártás) |
|---|---|---|
| Folyáshatár (0,2%-os eltolás) | ≥240 MPa | 330 – 360 MPa |
| Szakítószilárdság | ≥450 MPa | 520–550 MPa |
| Nyúlás (hosszanti) | ≥30% | 32 – 36% |
| Nyúlás (keresztirányú) | ≥20% | 26 – 30% |
| Keménység (HB) | ≤190 | 160 – 175 |
Metallográfiai szerkezet
A ≥845°C-on végzett normalizált hőkezelést, majd levegőn történő hűtést követően a kész cső finom ferrit + bainit mikroszerkezetet mutatott, körülbelül ASTM No. 10 szemcsemérettel (magasan finomított szemcse), ami hozzájárul a kiváló alacsony hőmérsékletű szívóssághoz.
-101°C alacsony hőmérsékletű Charpy ütésállóság
Mivel a kész vékonyfalú cső (25x2 mm) közvetlen ütővizsgálata a szokásos gyakorlat szerint nem lehetséges (a minta túl kicsi), a Womic Steel azonos hőszámú alapcső mintákat vett, azokat azonos normalizált hőkezelésnek vetette alá, mint a kész csöveket, majd 2,5x10x55 mm-es Charpy V-bevágású mintákká forgácsolta. Az ütővizsgálatot ezután még alacsonyabb, -117 °C-os hőmérsékleten végezték, meghaladva a -101 °C-os tervezési követelményt, hogy bőséges biztonsági ráhagyást igazoljanak.
| Teszthőmérséklet | 1. minta | 2. minta | 3. minta | ASTM követelmény (2,5 mm-es alméret) |
|---|---|---|---|---|
| -117°C | 32J | 33J | 35J | Minimum átlag ≥5J; egyedi ≥4J |
Az ütésteszt eredményei messze meghaladják az ASTM minimumkövetelményeit, bizonyítva az anyag kivételes alacsony hőmérsékleti szívósságát, jelentős biztonsági tartalékkal a névleges -101°C-os üzemi hőmérsékleten túl.
5. szakasz: Gyártási folyamat – Kis átmérőjű, extra hosszú csövek érett hideghúzása és hőkezelése
A Womic Steel 3,5 Ni-es alacsony hőmérsékletű varrat nélküli csöveket gyárt egy teljesen iparosított gyártási folyamaton keresztül, amelyet kifejezetten a kis átmérőjű, extra hosszú, nagy felületi minőséggel rendelkező termékekhez optimalizáltak:
- Elektromos ívkemencés olvasztás + üstfinomítás + vákuumos gáztalanítás:Rendkívül alacsony hidrogén-, oxigén- és nitrogéntartalmat, valamint szigorú kémiai szabályozást biztosít (P ≤0,005%, S ≤0,001%).
- Folyamatos öntés + Bloom hengerlés:Kiváló felületi minőségű, finom belső tömörségű csőüregeket hoz létre.
- Meleg piercing (keresztbe szúrt piercing):A bugákat egy léptetőgerendás kemencében hevítik, majd optimalizált hengerlési hőmérsékleten nehézfalú üreges héjakká lyukasztják; az excentricitás minimális.
- Hidegen húzott / Hideg rajz– Többszörös áthaladás (közbenső lágyítással): Ez a kulcsfontosságú eljárás az ultrahosszú csövek előállításához. A 25x2 mm-es végső mérethez az eljárás jellemzően három precízen szabályozott hideghúzási áthaladást igényel, amelyek mindegyike felkeményíti az anyagot. A hullások között a csövek közbenső lágyításon esnek át a képlékenység visszaállítása és a felkeményedési repedések megelőzése érdekében.
- Oldatkezelés (normalizálás):Szabályozott atmoszférájú kemencében, ≥845°C-on végezve, majd levegőhűtés következett a hidegalakítási feszültségek enyhítése és a mikroszerkezet finomítása érdekében.
- Egyenesítés:A precíziós görgős egyengetés ≤1,5 mm/méter egyenességi tűréshatárt biztosít.
- Hosszra vágás és befejező kikészítés:A repülő darabolófűrészek nagy pontosságot érnek el; a végeket szükség szerint sorjátlanítják vagy ferdén élezik.
- 100%-os roncsolásmentes vizsgálat, hidrosztatikai vizsgálat és jelölés:Minden csövet ultrahangos vizsgálatnak, örvényáramú vizsgálatnak és nyomáspróbának vetnek alá a végső alacsony feszültségű sajtolás előtt.
- Elért végső méret:24,96 – 25,05 mm külső átmérő × 2,04 – 2,16 mm tömeg × 22 m hosszú. Belső és külső átmérő felületi érdessége ≤1,4 μm Ra, megfelel az NB/T 47019.1-2021 szabvány szerinti 1. fokozatú hőcserélő cső minőségi követelményeinek (mikrométer alatti felületkezelés).
6. szakasz: Minőségellenőrzés és tesztelés – Átfogó teljesítmény-ellenőrzés
A 3,5 Ni-es alacsony hőmérsékletű varrat nélküli csövek minden gyártási tételét az ASTM A334/A334M:2021 szabványok szerint tesztelik.
Tanúsítványok:EN 10204 3.1. típusú malomvizsgálati tanúsítvány. 3.2. típus, harmadik fél általi tanúsítvánnyal (SGS/BV/DNV/TÜV) kérhető.
Sarzsról sarzsra történő konzisztencia:A Womic Steel részletes nyilvántartást vezet minden egyes hőszámról és minden egyes tételről, biztosítva ezzel minden kész cső teljes nyomonkövethetőségét.
7. szakasz: Alkalmazások – Ahol a 3.5Ni ASTM A334 3. osztályú csövek kiválóan alkalmasak
A 3,5 Ni-es alacsony hőmérsékletű varrat nélküli csöveket a -45 °C és -101 °C közötti üzemi tartományban történő megbízható, hosszú távú működésre tervezték, kitöltve a szakadékot a standard 6-os osztályú anyag és a drága, 9%-os Ni-tartalmú 8-as osztályú anyag között.
A 3,5Ni-es cső a legköltséghatékonyabb anyagválasztás a -50 °C (6-os fokozat) és -196 °C (9% Ni 8-as fokozat) közötti hőmérsékleti tartományban, így a legtöbb petrolkémiai alacsony hőmérsékletű alkalmazáshoz ez az előnyben részesített megoldás.
8. szakasz: Miért válassza a Womic Steel-t a 3,5Ni alacsony hőmérsékletű varrat nélküli csövekhez?
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Kapcsolatfelvétel Womic Steel-lel
Kérdésekért, technikai támogatásért vagy az ASTM A334 3. fokozatú (vagy más alacsony hőmérsékletű fokozatú) szabvány szerinti 3,5Ni-es alacsony hőmérsékletű csőre vonatkozó árajánlatkérésért kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül.
Közzététel ideje: 2026. június 24.