Če želite izvedeti več informacij, kot so ponudbe, izdelki, rešitve itd., pnajemkontaktirajte nas prek spleta.
Tianjin Sanon Steel Pipe Co., Ltd. je dobavitelj. Naša tovarna zalog se nahaja v mestu Cangzhou v provinci Hebei. Naši glavni viri blaga socevi za kotle, reprezentativni materiali pa soASTM A335 P5/P11/P91/P92,ASME SA-106/SA-106MGR.B,GB/T 3087-200810#/20#. Reprezentativni materiali cevovodnih cevi soAPI 5L,API 5CT, reprezentativni materiali cevi za krekiranje nafteGB/T 9948so 15MoG/12CrMoVGStandard GB/T 6479-2013 predstavlja material 10#/20#, cevi za toplotni izmenjevalnik SA179/SA210/SA192 itd., mehanske cevi GB/T 8162 predstavljajo material 10#/20#/Q345/42CrMo, EN10210 predstavlja material S355JOH/S355J2H, cevi za plinske jeklenke GB1 8248 pa predstavljajo material 34CrMo4/30CrMo.
— Popoln vodnik po materialih za visokotemperaturne in visokotlačne cevovode za ruske jedrske in superkritične elektrarne
Sanonpipe – vaš zaupanja vreden dobavitelj ruskih standardnih kotlovskih cevi TU
I. Standardno pozicioniranje sistema: »Posebna tehnična specifikacija« za cevi jedrskih in termoelektrarn
TU 3-923-75je namenska tehnična specifikacija (TU – Tehnični pogoji), ki jo je Rusija razvila za brezšivne jeklene cevi, ki se uporabljajo vkotlovski sistemi jedrskih elektrarn in termoelektrarnZa razliko od splošnih nacionalnih standardov (GOST) so standardi TU običajno prilagojeni specifičnim industrijskim aplikacijam in nalagajo strožje in bolj ciljno usmerjene tehnične zahteve.
Ta standard uporabljajo predvsem večji ruski proizvajalci težke mehanizacije, kot soНКМЗ (Novokramatorski strojni obrat)in je eden od osrednjih materialnih standardov za visokotemperaturne, visokotlačne cevovodne sisteme v ruskem jedrskem in termoelektrarnem sektorju. Po vsej Rusiji in trgu SND se ta standard pogosto uporablja za glavne parne cevovode jedrskih elektrarn, cevi pregrevalnikov kotlov, cevi za ponovne pregrevalnike in drugo kritično opremo, zaradi česar je bistvena tehnična osnova za nabavo cevi v jedrski in termoelektrarni.
Ključne značilnosti standardaTU 3-923-75 določa stroge zahteve glede kemične sestave, mehanskih lastnosti, postopkov toplotne obdelave in nadzora nekovinskih vključkov, kar zagotavlja dolgoročno varno delovanje v ekstremnih delovnih pogojih jedrskih elektrarn in superkritičnih enot.
Sestava materialaStandard zajema predvsem dve osnovni stopnji –16GS (16GS)nizkolegirano konstrukcijsko jeklo in15Х1М1Ф (15Х1М1Ф)nizko legirano toplotno odporno jeklo.
II. Material 16ГС (16ГС) podrobno – nizkolegirano visokotrdno konstrukcijsko jeklo
16GS(Latinska transliteracija:16GS) je nizkolegirano visokotrdno konstrukcijsko jeklo po ruskem standardnem sistemu, ki se pogosto uporablja v proizvodnji kotlov, tlačnih posod in varjenih konstrukcijskih komponent.
Mednarodno enakovredne ocene:
| Standardni sistem | Enakovredna ocena | Opombe |
| Kitajska (Velika Britanija) | Q345D(prej16 milijonov) | Nizko legirano visokotrdno konstrukcijsko jeklo |
| Splošno mednarodno | Nizko legirano konstrukcijsko jeklo sistema Mn-Si | — |
Kemijska sestava (mas. %)Je nizkoogljično jeklo z visoko vsebnostjo mangana, z ogljikom ≤ 0,20 %, manganom 1,30–1,70 % in silicijem 0,50–0,80 %, ki ponuja odlično varivost in žilavost pri nizkih temperaturah.
Mehanske lastnosti:
Natezna trdnost: 470–640 MPa
Meja tečenja: 305–345 MPa (odvisno od debeline)
Udarna žilavost pri nizkih temperaturah: izpolnjuje zahteve glede udarne žilavosti pri -40 °C
Tipične uporabe:
Cevovodi za kotle v jedrskih in termoelektrarnah
Strukturne komponente za parne kotle in tlačne posode
Varjena tlačna oprema in kovinske konstrukcije
Značilnosti materialaZnačilnosti 16GSodlična varivost, dobra žilavost pri nizkih temperaturah in relativno visoka trdnost, zaradi česar je ključni material za cevi kotlov v jedrskih in termoelektrarnah.
III. Material 15Х1М1Ф (15Х1М1Ф) podrobno – Referenčno nizkolegirano toplotno odporno jeklo
15Х1М1Ф(Latinska transliteracija:15Kh1M1F) je nizko legirano toplotno odporno jeklo po ruskem standardnem sistemu, ki je namenjeno predvsemjedrska in superkritična termoelektrarna, visokotemperaturna in visokotlačna storitevTo perlitno toplotno utrjeno jeklo vsebuje legirne elemente, kot so krom (Cr), molibden (Mo) in vanadij (V), ki znatno izboljšajo lezenje pri povišanih temperaturah, odpornost proti oksidaciji in dolgoročno stabilnost.
Razčlenitev označevanja materiala: 15kaže vsebnost ogljika približno 0,15 %,Хpomeni krom (Cr),1za vsebnost kroma približno 1 %,Мza molibden (Mo),1za vsebnost molibdena približno 1 % inФza vanadij (V).
Mednarodno enakovredne ocene:
| Standardni sistem | Enakovredna ocena | Opombe |
| Kitajska (GB/T 3077) | 15Cr1Mo1V | Nizko legirano toplotno odporno jeklo, osrednji material za gospodinjske termoelektrarne |
| Nemčija (DIN/EN) | 15CrMoV5-9 / 1,8521 | — |
Kemijska sestava (mas. %)– Tipične zahteve po TU 3-923-75:
| Element | Obseg vsebine | Vloga/Pojasnilo |
| C (ogljik) | 0,10 – 0,16 | Uravnoteži moč in vzdržljivost |
| Si (silicij) | 0,17 – 0,37 | Izboljša odpornost proti oksidaciji |
| Mn (mangan) | 0,40 – 0,70 | Poveča trdnost in kaljivost |
| Cr (krom) | 1,00 – 1,40 | Tvori gosto oksidno plast, ki zagotavlja odpornost proti koroziji in vročini |
| Mo (molibden) | 0,90 – 1,10 | Poveča trdnost pri visokih temperaturah in odpornost proti lezenju |
| V (vanadij) | 0,20 – 0,25 | Izboljša strukturo zrn in toplotno trdnost |
| Ni (nikelj) | ≤ 0,25 | Izboljša vzdržljivost |
| S (žveplo) | ≤ 0,025 | — |
| P (fosfor) | ≤ 0,025 | — |
15Х1М1Ф je kemično zelo blizu kitajskemu15Cr1Mo1V, ki se pogosto uporablja v več kot 20 uvoženih termoelektrarnah z močjo 300 MW in več za glavne parne cevi, cevi za ponovno ogrevanje pare in razdelilnike. Njegova tehnična zrelost in inženirska zanesljivost sta bili v celoti potrjeni.
Mehanske lastnosti:
Natezna trdnost: ≥ 500 MPa
Meja tečenja: ≥ 320 MPa
Raztezek (δ5): ≥ 18 % (vzdolžno) / ≥ 16 % (prečno)
Udarna žilavost (KCU): ≥ 500 kJ/m² (vzdolžno) / ≥ 400 kJ/m² (prečno)
Ključne lastnosti delovanja:
Toplotna trdnostKombinirani dodatek Mo in V znatno izboljša odpornost proti lezenju pri povišanih temperaturah.
Mikrostrukturna stabilnostPo normalizaciji in popuščanju pri visoki temperaturi dobimo stabilno bainitno/popuščeno sorbitno strukturo.
Priporočena delovna temperaturaZmogljiv za dolgotrajno stabilno delovanje pri temperaturahdo +585 °C.
Jedrska primernostPrimerno za opremo in cevovodne sisteme jedrskih elektrarn (AC).
Tipična področja uporabe:
| Uporaba | Posebna uporaba | Pogoji storitve |
| Jedrska energija | Glavni parovodi, cevovodi za visokotlačno opremo | Visoka temperatura, visok tlak, sevalno okolje |
| Toplotna moč | Superkritične/ultrasuperkritične pregrevalne cevi kotla, cevi za ponovno pregrevanje, glavne parne cevi | Temperature ≤585 °C, superkritični tlaki |
| Proizvodnja kotlov | Visokotlačne kotlovske cevi, cevovodi parnih kotlov | Visoki parametri pare, dolgotrajna uporaba |
| Tlačne posode | Visokotemperaturne tlačne posode | Visokotemperaturni tlak |
IV. Tehnična natančnost standarda TU 3-923-75
Kot namenski standard za cevi za jedrske in termoelektrarne TU 3-923-75 določa izjemno stroge tehnične zahteve:
Postopek toplotne obdelaveStandard določa natančno toplotno obdelavo za 15Х1М1Ф, običajnonormalizacija + popuščanje pri visokih temperaturah, da se doseže stabilna struktura bainita/kaljenega sorbita. Natančen nadzor nad procesom toplotne obdelave neposredno določa mikrostrukturno stabilnost in ohranitev mehanskih lastnosti med dolgotrajno uporabo pri visokih temperaturah.
Strog nadzor kemične sestaveStroge omejitve škodljivih nečistoč, kot sta žveplo in fosfor, zagotavljajo čistočo in zanesljivost materiala pri dolgotrajnem delovanju pri visokih temperaturah.
Nedestruktivno testiranjeVsaka cev mora biti podvržena ultrazvočnemu testiranju (UT) in testiranju z vrtinčnimi tokovi (ET), da se zagotovi odsotnost notranjih napak.
V. Zagotavljanje kakovosti in podpora skladnosti s predpisi CBAM
Zagotavljanje kakovosti:
Vsaka serija je opremljena s popolnimMTC (potrdilo o preskusu mlina)
EN 10204 3.1/3.2potrdila so na voljo na zahtevo
Inšpekcijski pregledi tretjih oseb s straniSGS, BV, TÜVpodprto
Popolna sledljivost od števila talilnih ciklov do končnega izdelka
Podpora EU za skladnost s tarifami za ogljik CBAM:
Zagotavljamo podatke o emisijah ogljika za posamezne izdelke na podlagi dejanskih meritev na lokaciji
Pomoč pri pripravi načrtov monitoringa, poročil o emisijah in druge revizijske dokumentacije
Pomaga vam preprečiti mehanizem kazni EU zaradi privzete vrednosti in zmanjšati stroške ogljičnih tarif
VI. Zakaj izbrati Sanonpipe?
| Naše prednosti | Podrobnosti |
| Standardno strokovno znanje | Poglobljeno razumevanje standarda TU 3-923-75 in ruskega tehničnega sistema, z natančno razlago zahtev za cevi kotlov za jedrske in termoelektrarne |
| Zagotavljanje materiala | Popolni certifikati materialov za 16ГС in 15Х1М1Ф, s hkratno predložitvijo ruske in kitajske enakovredne dokumentacije o kakovosti |
| Obsežen nabor velikosti | Na voljo v zunanjih premerih10–630 mmin debeline sten1–32 mm, ki pokriva glavne zahteve |
| Hitra dostava | Podprto z 20.000 tonami stalne zaloge; nujna naročila odpremljena v 7–15 dneh |
| Celovita podpora | Od povpraševanja, tehničnega pojasnila in ponudbe do dokumentacije in logistike – dobava na enem mestu |
| Zaveza ničelnega tveganja | Več kot 240 kontrolnih točk internega nadzora kakovosti in nič neskladij v dokumentaciji |
VII. Kontaktirajte nas
Sanonpipe je predan dobavi visokokakovostnih brezšivnih kotlovskih cevi v skladu s TU 3-923-75 za jedrski in termoenergetski sektor v Rusiji in regiji SND. Ne glede na to, ali potrebujete standardne specifikacije ali velikosti po meri, vam ponujamo profesionalno tehnično podporo in prilagodljive rešitve dobave.
Tipični primeri opisov specifikacij:
Truba stalna brezhibna vročedeformirana 630×25 TU 3-923-75 / 16ГС
(Vroče valjana brezšivna jeklena cev 630×25, po TU 3-923-75, razred 16GS)
Truba stalna brezhibna vročedeformirana 530×18 ТУ 3-923-75 / 15Х1М1Ф
(Vroče valjana brezšivna jeklena cev 530×18, po TU 3-923-75, razred 15Х1М1Ф)
Sanonpipe
+86 22 58658800
info@sanonpipe.com
www.sanonpipe.com
Visoki standardi · Hitra dostava · Nič tveganja · Nizka emisija ogljika
Čas objave: 3. julij 2026