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Tianjin Sanon Steel Pipe Co., Ltd. ist ein Lagerhalter. Unser Lager befindet sich in Cangzhou, Provinz Hebei. Unsere Hauptbezugsquellen sind:Kesselrohreund die repräsentativen Materialien sindASTM A335 P5/P11/P91/P92,ASME SA-106/SA-106MGR.B,GB/T 3087-200810#/20#. Die repräsentativen Werkstoffe für Rohrleitungen sind:API 5L,API 5CT, die repräsentativen Materialien von ErdölcrackerrohrenGB/T 9948sind 15MoG/12CrMoVGGB/T 6479-2013 steht für den Werkstoff 10#/20#, Wärmetauscherrohre SA179/SA210/SA192 usw., mechanische Rohre GB/T 8162 steht für den Werkstoff 10#/20#/Q345/42CrMo, EN10210 steht für den Werkstoff S355JOH/S355J2H, Gaszylinderrohre GB1 8248 stehen für den Werkstoff 34CrMo4/30CrMo.
— Ein vollständiger Leitfaden zu Hochtemperatur-Hochdruck-Rohrleitungsmaterialien für russische Kernkraftwerke und überkritische Kraftwerke
Sanonpipe – Ihr zuverlässiger Lieferant von Kesselrohren nach russischer TU-Norm
I. Standard-Systempositionierung: Eine „Spezielle technische Spezifikation“ für Kesselrohre in Kern- und Wärmekraftwerken
TU 3-923-75ist eine spezielle technische Spezifikation (TU – Technische Bedingungen), die von Russland für nahtlose Stahlrohre entwickelt wurde, die inKesselanlagen von Kernkraftwerken und WärmekraftwerkenIm Gegensatz zu allgemeinen nationalen Normen (ГОСТ) sind die Normen der Technischen Universität (ТУ) typischerweise auf spezifische industrielle Anwendungen zugeschnitten und stellen strengere und gezieltere technische Anforderungen.
Dieser Standard wird vor allem von großen russischen Herstellern von Schwermaschinen angewendet, wie zum BeispielНКМЗ (Novokramatorsker Maschinenbauwerk)und zählt zu den wichtigsten Materialnormen für Hochtemperatur-Hochdruck-Rohrleitungssysteme im russischen Kernkraft- und Wärmekraftwerkssektor. In ganz Russland und dem GUS-Raum findet diese Norm breite Anwendung für Hauptdampfleitungen, Überhitzerrohre, Zwischenüberhitzerrohre und andere kritische Anlagenteile von Kernkraftwerken und bildet somit eine unverzichtbare technische Grundlage für die Rohrbeschaffung in der Kernkraft- und Wärmekraftwerkstechnik.
Hauptmerkmale des StandardsDie Norm TU 3-923-75 stellt strenge Anforderungen an die chemische Zusammensetzung, die mechanischen Eigenschaften, die Wärmebehandlungsverfahren und die Kontrolle nichtmetallischer Einschlüsse, um einen langfristig sicheren Betrieb unter den extremen Betriebsbedingungen von Kernkraftwerken und überkritischen Anlagen zu gewährleisten.
MaterialzusammensetzungDer Standard umfasst im Wesentlichen zwei Kernstufen –16ГС (16GS)niedriglegierter Baustahl und15Х1М1Ф (15Kh1M1F)niedriglegierter, hitzebeständiger Stahl.
II. Werkstoff 16ГС (16GS) im Detail – Niedriglegierter hochfester Baustahl
16ГС(Lateinische Transliteration:16GS) ist ein niedriglegierter, hochfester Baustahl nach russischem Normensystem, der häufig bei der Herstellung von Kesseln, Druckbehältern und geschweißten Bauteilen verwendet wird.
Internationale Äquivalente Noten:
| Standardsystem | Äquivalente Note | Anmerkungen |
| China (GB) | Q345D(früher16Mn) | niedriglegierter, hochfester Baustahl |
| Allgemeine internationale | niedriglegierter Mn-Si-System-Baustahl | — |
Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)Es handelt sich um einen kohlenstoffarmen, manganreichen Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von ≤0,20 %, einem Mangangehalt von 1,30–1,70 % und einem Siliziumgehalt von 0,50–0,80 %, der eine ausgezeichnete Schweißbarkeit und Zähigkeit bei niedrigen Temperaturen bietet.
Mechanische Eigenschaften:
Zugfestigkeit: 470–640 MPa
Streckgrenze: 305–345 MPa (abhängig von der Dicke)
Tieftemperatur-Schlagzähigkeit: erfüllt die Anforderungen an die Schlagzähigkeit bei -40 °C
Typische Anwendungen:
Kesselrohrleitungssysteme in Kernkraftwerken und Wärmekraftwerken
Strukturbauteile für Dampfkessel und Druckbehälter
Geschweißte Druckgeräte und Metallkonstruktionen
Materialeigenschaften: 16ГС Merkmaleausgezeichnete Schweißbarkeit, gute Tieftemperaturzähigkeit und relativ hohe FestigkeitDadurch wird es zu einem Schlüsselmaterial für Kesselrohrleitungen in Kernkraftwerken und Wärmekraftwerken.
III. Werkstoff 15Х1М1Ф (15Kh1M1F) im Detail – Ein Referenzstahl für niedriglegierte, hitzebeständige Werkstoffe
15Х1М1Ф(Lateinische Transliteration:15Kh1M1F) ist ein niedriglegierter, hitzebeständiger Stahl nach russischem Normensystem, der hauptsächlich für folgende Zwecke eingesetzt wird:Hochtemperatur-Hochdruck-Anwendungen in der nuklearen und überkritischen thermischen EnergieerzeugungDieser perlitische, wärmebehandelte Stahl enthält Legierungselemente wie Chrom (Cr), Molybdän (Mo) und Vanadium (V), um die Kriechfestigkeit bei erhöhten Temperaturen, die Oxidationsbeständigkeit und die Langzeitstabilität deutlich zu verbessern.
Materialbezeichnungsaufschlüsselung: 15weist auf einen Kohlenstoffgehalt von etwa 0,15 % hin.Хsteht für Chrom (Cr),1bei einem Chromgehalt von etwa 1%,Мfür Molybdän (Mo),1bei einem Molybdängehalt von etwa 1 % undФfür Vanadium (V).
Internationale Äquivalente Noten:
| Standardsystem | Äquivalente Note | Anmerkungen |
| China (GB/T 3077) | 15Cr1Mo1V | Niedriglegierter, hitzebeständiger Stahl, Kernmaterial für inländische Wärmekraftwerke |
| Deutschland (DIN/EN) | 15CrMoV5-9 / 1,8521 | — |
Chemische Zusammensetzung (Gew.-%)– Typische Anforderungen gemäß ТУ 3-923-75:
| Element | Inhaltsbereich | Rolle/Erklärung |
| C (Kohlenstoff) | 0,10 – 0,16 | Ausgewogenheit zwischen Stärke und Zähigkeit |
| Si (Silizium) | 0,17 – 0,37 | Verbessert die Oxidationsbeständigkeit |
| Mn (Mangan) | 0,40 – 0,70 | Verbessert die Festigkeit und Härtbarkeit |
| Cr (Chrom) | 1,00 – 1,40 | Bildet einen dichten Oxidfilm, der Korrosions- und Hitzebeständigkeit bietet. |
| Mo (Molybdän) | 0,90 – 1,10 | Erhöht die Festigkeit bei hohen Temperaturen und die Kriechfestigkeit |
| V (Vanadium) | 0,20 – 0,25 | Verfeinert die Kornstruktur und verbessert die thermische Festigkeit |
| Ni (Nickel) | ≤ 0,25 | Verbessert die Zähigkeit |
| S (Schwefel) | ≤ 0,025 | — |
| P (Phosphor) | ≤ 0,025 | — |
15Х1М1Ф ist chemisch sehr ähnlich zu Chinas15Cr1Mo1VDiese Technologie wurde bereits in über 20 importierten Wärmekraftwerken mit einer Leistung von 300 MW und mehr für Hauptdampfleitungen, Zwischenüberhitzungsdampfleitungen und Verteiler eingesetzt. Ihre technische Reife und Zuverlässigkeit wurden umfassend nachgewiesen.
Mechanische Eigenschaften:
Zugfestigkeit: ≥ 500 MPa
Streckgrenze: ≥ 320 MPa
Dehnung (δ5): ≥ 18 % (längs) / ≥ 16 % (quer)
Schlagzähigkeit (KCU): ≥ 500 kJ/m² (längs) / ≥ 400 kJ/m² (quer)
Wichtigste Leistungsmerkmale:
Thermische FestigkeitDie kombinierte Zugabe von Mo und V verbessert die Kriechbruchfestigkeit bei erhöhten Temperaturen signifikant.
Mikrostrukturelle StabilitätNach dem Normalisieren und Hochtemperaturanlassen wird eine stabile Bainit/angelassene Sorbitstruktur erhalten.
Empfohlene BetriebstemperaturGeeignet für einen langfristig stabilen Betrieb bei Temperaturenbis zu +585°C.
Nukleare EignungGeeignet für Anlagen und Rohrleitungssysteme in Kernkraftwerken (AC).
Typische Anwendungsbereiche:
| Anwendung | Spezielle Verwendung | Servicebedingungen |
| Kernenergie | Hauptdampfleitungen, Hochdruckanlagenleitungen | Hohe Temperatur, hoher Druck, Strahlungsumgebung |
| Thermische Leistung | Überhitzerrohre, Zwischenüberhitzerrohre und Hauptdampfleitungen für überkritische/ultra-überkritische Kessel. | Temperaturen ≤585°C, überkritische Drücke |
| Kesselherstellung | Hochdruckkesselrohre, Dampfkesselleitungen | Hohe Dampfparameter, Langzeitbetrieb |
| Druckbehälter | Hochtemperatur-Druckbehälter | Hochtemperaturdruck |
IV. Technische Strenge der Norm ТУ 3-923-75
Als spezielle Norm für Kesselrohre in Kernkraftwerken und Wärmekraftwerken stellt die ТУ 3-923-75 äußerst strenge technische Anforderungen:
WärmebehandlungsverfahrenDie Norm legt eine präzise Wärmebehandlung für 15Х1М1Ф fest, typischerweiseNormalisieren + Hochtemperatur-AnlassenUm eine stabile Bainit-/angelassene Sorbitstruktur zu erzielen, ist eine präzise Steuerung des Wärmebehandlungsprozesses erforderlich. Diese bestimmt unmittelbar die mikrostrukturelle Stabilität und den Erhalt der mechanischen Eigenschaften während des Langzeitbetriebs bei hohen Temperaturen.
Strenge Kontrolle der chemischen ZusammensetzungStrenge Grenzwerte für schädliche Verunreinigungen wie Schwefel und Phosphor gewährleisten die Reinheit und Zuverlässigkeit des Materials auch bei längerem Betrieb unter hohen Temperaturen.
Zerstörungsfreie Prüfung: Jedes Rohr muss einer Ultraschallprüfung (UT) und einer Wirbelstromprüfung (ET) unterzogen werden, um die Freiheit von inneren Defekten zu gewährleisten.
V. Qualitätssicherung und Unterstützung bei der Einhaltung der CBAM-Richtlinien
Qualitätssicherung:
Jede Charge enthält ein komplettesMTC (Werksprüfzeugnis)
EN 10204 3.1/3.2Zertifikate sind auf Anfrage erhältlich.
Inspektionen durch DritteSGS, BV, TÜVunterstützt
Vollständige Rückverfolgbarkeit von der Chargennummer bis zum fertigen Produkt
Unterstützung bei der Einhaltung der EU-CBAM-Kohlenstofftarife:
Wir liefern produktspezifische Daten zu Kohlenstoffemissionen, die auf tatsächlichen Messungen vor Ort basieren.
Unterstützung bei der Erstellung von Überwachungsplänen, Emissionsberichten und anderen Prüfdokumenten
Hilft Ihnen dabei, den EU-Standardwert-Strafmechanismus zu vermeiden und die Kosten der CO2-Zölle zu reduzieren.
VI. Warum Sanonpipe wählen?
| Unsere Vorteile | Details |
| Standardkompetenz | Tiefgreifendes Verständnis der TU 3-923-75 und des russischen technischen Systems mit präziser Interpretation der Anforderungen an Kesselrohre in Kernkraftwerken und Wärmekraftwerken. |
| Materialsicherung | Vollständige Materialzertifikate für 16ГС und 15Х1М1Ф, mit gleichzeitiger Bereitstellung der entsprechenden russischen und chinesischen Prüfungsunterlagen |
| Umfassendes Größenspektrum | Erhältlich in verschiedenen Außendurchmessern10–630 mmund Wandstärken1–32 mm, die die gängigen Anforderungen abdecken |
| Schnelle Lieferung | Gestützt auf einen Lagerbestand von 20.000 Tonnen; Notfallbestellungen werden innerhalb von 7–15 Tagen versandt. |
| Komplettservice | Von der Anfrage über die technische Klärung und das Angebot bis hin zur Dokumentation und Logistik – alles aus einer Hand |
| Null-Risiko-Verpflichtung | Über 240 interne Qualitätskontrollpunkte und null Dokumentationsabweichungen |
VII. Kontaktieren Sie uns
Sanonpipe hat sich auf die Lieferung hochwertiger nahtloser Kesselrohre gemäß ТУ 3-923-75 für die Kernkraft- und Wärmekraftwerksbranche in Russland und der GUS-Region spezialisiert. Ob Standardausführungen oder Sondergrößen – wir bieten Ihnen professionelle technische Unterstützung und flexible Lieferlösungen.
Typische Beispiele für Spezifikationsbeschreibungen:
Standardgröße, 630 x 25 Zoll, 3-923-75 / 16 °C
(Warmgewalztes nahtloses Stahlrohr 630×25, gemäß ТУ 3-923-75, Güte 16ГС)
Труба стальная бесшовная горячедеформированная 530×18 ТУ 3-923-75 / 15Х1М1Ф
(Warmgewalztes nahtloses Stahlrohr 530×18, gemäß ТУ 3-923-75, Güte 15Х1М1Ф)
Sanonpipe
+86 22 58658800
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Hohe Standards · Schnelle Lieferung · Null Risiko · Geringe CO2-Emissionen
Veröffentlichungsdatum: 03.07.2026