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Tubos de aço inoxidável resistentes ao calor / SS Tubulação 309S 310S 321 253MA 347 em 5,8m comprimento
Lugar de origem | China |
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Marca | DELTA |
Certificação | ISO |
Número do modelo | TP304 TP304L TP309S TP310S TP316L TP317L TP347 |
Quantidade de ordem mínima | 500 kg |
Preço | 4650-5760 USD/Ton |
Detalhes da embalagem | embalagem padrão para exportação |
Tempo de entrega | 5 - 12 dias em função da quantidade |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, L/C |
Habilidade da fonte | De 10 toneladas pela semana |

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xProdutos | Tubulação de aço inoxidável | Grau | 309S 310S 321 347 253MA |
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Padrão | ASTM GB EN | Duração | 6m ou corte por encomenda de qualquer comprimento |
Diâmetro | DN10 - DN400 | Espessura da parede | SCH10 - XXS ou tamanho não-padrão |
Tipo | tubos sem costura | Serviço | corte, lustrando |
Aplicação | Indústria | Embalagem | Caixa de madeira ou saco de PP |
Destacar | 309S 310S 253MA Tubo de aço inoxidável,5.8m Tubo de aço inoxidável,Tubulação de aço inoxidável resistente ao calor |
Tubos de aço inoxidável resistentes ao calor / SS Tubulação 309S 310S 321 253MA 347 em 5,8m comprimento
Ponto
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Tubo de aço inoxidável sem costura
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Aço
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Série 300
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Padrão
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A norma ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN 17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB13296
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Materiais
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304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202
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Superfície
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Polido, esmaltado, decapado, brilhante
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Tipo
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laminados a quente ou a frio
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Tubos redondos de aço inoxidável
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Tamanho
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Espessura da parede
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1 mm-150 mm
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Diâmetro exterior
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6 mm-2500 mm
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Pacote
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Pacote padrão para exportação, ou conforme exigido.
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Aplicação
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É amplamente utilizado nos domínios do petróleo, dos alimentos, da indústria química, da construção, da energia elétrica, da energia nuclear, da energia, da maquinaria, da biologia, da fabricação de papel, da construção naval e das caldeiras.Os tubos também podem ser fabricados de acordo com os requisitos do cliente.
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Contacto
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Se tiver alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para me contactar.
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Tamanho do recipiente
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20ft GP:5898mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2393mm ((Alto) 54CBM 40ft HC:12032mm ((Longo) x2352mm ((Largo) x2698mm ((Alto) 68CBM |
Composição química dos aços resistentes ao calor
Observando a microstrutura e, respectivamente, a análise química, os aços resistentes ao calor podem ser divididos no grupo dos aços ferríticos e austeníticos e das ligas à base de níquel.
A fusão destas ligas difere apenas marginalmente em comparação com as convencionais de aços ferríticos e austeníticos e ligas à base de níquel.
No entanto, alguns elementos desempenham um papel significativo na fusão de aços inoxidáveis resistentes ao calor.Dependendo das categorias específicas de alumínio (AI)No que se refere às ligações de níquel, o cobre (Cu), o níquel (Si) e o nitrogénio (N) pertencem a estes elementos, mas também os metais dos elementos das terras raras, como o cério (Ce).cobalto (Co) e boro (B) podem ser encontrados na composição.
Análise química de aços inoxidáveis resistentes ao calor
No resumo a seguir, encontrará alguns exemplos:
Ferrítico
Não. | ASTM | Cmax. | Cr | Não. | Ti | N | Al | Sim | C | Outros | O.T. máxima (*) |
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1.4713 | 0.12 | 6.0-8.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | - Não. | - Não. | 800°C | |
1.4724 | 0.12 | 12.0-14.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.7-1.2 | 0.7-1.4 | - Não. | - Não. | 850°C | |
1.4742 | 0.12 | 17.0-19.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 0.7-1.2 | 0.7-1.4 | - Não. | - Não. | 1000°C |
Austenítico
Não. | ASTM | Cmax. | Cr | Não. | Ti | N | Al | Sim | C | Outros | O.T. máxima |
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1.4948 | 304H | 0.2 | 17.0-19.0 | 8.0-11.0 | Max. 0.10 | - Não. | Max. 0.50 | - Não. | - Não. | 750°C | |
1.4878 | 321H | 0.1 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Min 4x (C+N); Max 0.70 | Max. 0.10 | - Não. | Max. 0.75 | - Não. | - Não. | 850°C |
1.4828 | - Não. | 0.2 | 19.0-21.0 | 11.0-13.0 | - Não. | Max. 0.11 | - Não. | 1.5-2.5 | - Não. | - Não. | 1000°C |
1.4883 | 309S | 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - Não. | Max. 0.11 | - Não. | Max. 0.75 | - Não. | - Não. | 1000°C |
1.4845 | 310S | 0.1 | 24.0-26-0 | 19.0-22.0 | - Não. | Max. 0.11 | - Não. | Max. Um.5 | - Não. | - Não. | 1050°C |
1.4818 | - Não. | 0.08 | 18.0-20.0 | 9.0-11.0 | - Não. | 0.12-0.20 | - Não. | 1.0-2.0 | 0.03-0.08 | - Não. | 1050°C |
1.4835 | - Não. | 0.12 | 20.0-22.0 | 10.0-12.0 | - Não. | 0.12-0.20 | - Não. | 1.4-2.5 | 0.03-0.08 | - Não. | 1150°C |
1.4841 | 314 | 0.2 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - Não. | - Não. | - Não. | 1.5-2.5 | - Não. | 1150°C |
Ligações de níquel
Não. | ASTM | Cmax. | Cr | Não. | Ti | N | Al | Sim | C | Outros | O.T. máxima |
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2.4816 | Ligação 600 | 0.05-0.10 | 14.0-17.0 | Min, 72 | Max. 0.3 | - Não. | Max. 0.3 | Max. 0.5 | - Não. | Co, Cu, B | 600-900°C |
2.4851 | Ligação 600 | 0.03-0.01 | 21.0-25.0 | 58.0-63.0 | Max. 0.5 | - Não. | 1.0-1.7 | Max. 0.5 | - Não. | Cu, B | 550-1200°C |
(*) Temperatura máxima de funcionamento sugerida para o ar
Os requisitos para estes aços não são apenas de resistência ao calor, mas também de alta resistência e resistência à corrosão em diferentes temperaturas de funcionamento.
São muito importantes os critérios de resistência à fadiga/resistência ao arrasto a altas temperaturas.
Da mesma forma, para outros sectores, também aqui os chamados custos do ciclo de vida (LCC) desempenham um papel essencial na escolha do material.
Características dos aços inoxidáveis resistentes ao calor
Ao contrário das ligas convencionais a base de ferrita, austenita e níquel, com estes aços particulares, o foco é, sem dúvida, sobre as tensões devido a altas temperaturas, como mencionado anteriormente.Os critérios mais importantes:
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Alta resistência à fadiga/resistência ao arrasto na faixa de temperatura desejada
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Resistência à corrosão a altas temperaturas
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Resistência à escala através da criação de uma camada de óxido
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Características especiais contra o esforço causado por mudanças contínuas de temperatura e o consequente risco de fragilidade (dependendo do material utilizado)
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Microestrutura estável
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Carga mecânica elevada
Ampla utilização de aços inoxidáveis resistentes ao calor
Os aços inoxidáveis resistentes ao calor têm uma ampla gama de aplicações.
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Indústria cerâmica
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Indústria do vidro
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Indústria química e petroquímica
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Instalação de endurecimento
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Indústria alimentar
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Instalações de incineração
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Caldeira a vapor
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Indústria da celulose
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Várias aplicações na engenharia de aparelhos
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Indústria do cimento (por exemplo, para fornos circulares cilíndricos)
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Construção de fornos industriais (fornos de capota para tratamento térmico de bobinas e fios, sistemas de incandescência para aço, aço inoxidável e metais pesados não ferrosos), fornos de empurrão, etc.
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Trocador de calor para diferentes aplicações em faixas de temperatura mais elevadas
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Sistemas de escape, por exemplo na indústria automóvel para cotovelos de escape