Vad är ASME SA387 Gr.91 Chrome Moly Steel Plate
ASME SA387 Grade 91 chrome moly stålplåt är en 9Cr-1Mo-V-N krom-molybdenlegerad stålplåt som utvecklats speciellt för förhöjda-temperatursvetsade tryckkärl och pannor. Jämfört med konventionella Cr-Mo stålsorter som SA387 Grade 11 och Grade 22, Grade 91 stålplåt uppvisar avsevärt förbättrad krypmotstånd, oxidationsbeständighet och långtids-termisk stabilitet, vilket gör det till det valda materialet för höga temperaturerapplikationer inom kraftproduktion och petrokemisk industri. Dess utmärkta förhöjda-temperaturprestanda härleds från en tempererad martensitisk mikrostrukturbildas genom normalisering och härdning, tillsammans med de nederbördsförstärkande effekterna av vanadin, niob och kväve.
PåGNEE stål, var och en av våra SA387 Gr. 91 stålplåtar tillverkas under sträng kvalitetskontroll och kan levereras med EN 10204 3.1/3.2-certifiering, ultraljudstestningsrapporter (UT) och omfattande rapporter om mekaniska egenskaper. Detta säkerställer tillförlitlig materialprestanda i mycket krävande applikationer, inklusive superkritiska pannor, hydrobehandlingsreaktorer, värmeväxlare och förhöjda-temperaturertryckkärl.
Vad ger ASME SA387 Gr.91 utmärkt hög-temperaturstyrka?
Optimerad 9Cr-1Mo legeringsdesign
SA387 Gr. 91 är ett modifierat 9% krom - 1% molybdenlegerat stål med kontrollerade tillsatser av vanadin (V), niob (Nb) och kväve (N). Dessa mikrolegeringselement förbättrar avsevärt dess krypmotstånd och långtids-termiska stabilitet.
Härdad martensitisk mikrostruktur
PåNormalisering och temperering, SA387 Gr. 91 stål utvecklar en stabil härdad martensitisk mikrostruktur, som anses vara avgörande för dess prestanda vid förhöjda-temperaturer. Jämfört med de konventionella ferrit-perlitmikrostrukturerna som vanligtvis finns i låg-legerade Cr-Mo-stål, ger en härdad martensitisk matris högre sträckgräns, överlägsen krypnings-brottsmotstånd och utmärkt mikrostrukturell stabilitet under lång-drift.
Stabil hårdmetallförstärkningsmekanism
Dess långvariga-krypmotstånd förstärks ytterligare av utfällningen avM23C6karbider längs tidigare austenitkorngränser och finaMXkarbonitrid fälls ut inom de martensitiska ribborna. Denna nederbördsförstärkande mekanism är en av de främsta anledningarna till att stål av kvalitet 91 används i stor utsträckning i tryckutrustning för förhöjda-temperaturer.
Värmebehandlingen av ASME SA387 Gr.91 Chrome Moly stålplåt
Den exceptionellt höga-temperaturprestandan hos ASME SA387 Gr. 91 beror inte bara på dess kemiska sammansättning utan också på en noggrant kontrolleradNormalisering och temperering (N+T)behandla. Korrekt värmebehandling utvecklar en stabil tempererad martensitisk mikrostruktur, vilket är avgörande för att uppnå krypmotstånd, styrka och seghet som krävs för hög-temperatur, högt-tryck (HTHP)service.
Den typiska värmebehandlingscykeln innebärNormaliserandevid ungefär1040–1080 grader, följt avHärdningpå730–800 grader, som överensstämmer med kraven i ASTM A387/ASME SA387-standarden. Strikt kontroll av uppvärmningstemperaturer, blötläggningstider och kylhastigheter är avgörande för att säkerställa mikrostrukturell enhetlighet och konsekventa mekaniska egenskaper genom plåttjockleken.
Hos GNEE Steel levereras varje SA387 Gr. 91 stålplåt i normaliserat och härdat (N+T) tillstånd, åtföljd av komplettvärmebehandlingsregisteroch mekaniska testrapporter för att garantera full överensstämmelse med projektspecifikationerna.
Kemisk sammansättning av ASME SA387 Gr.91 Chrome Moly Steel Plate
| Element | Kemisk sammansättning (%). | |
| SA387 Betyg 91 | ||
| Kol: | Värmeanalys: | 0.08 - 0.12 |
| Produktanalys: | 0.06 - 0.15 | |
| Mangan: | Värmeanalys: | 0.30 - 0.60 |
| Produktanalys: | 0.25 - 0.66 | |
| Fosfor: | Värmeanalys: | 0.020 |
| Produktanalys: | 0.025 | |
| Svavel (max): | Värmeanalys: | 0.010 |
| Produktanalys: | 0.012 | |
| Kisel: | Värmeanalys: | 0.20 - 0.50 |
| Produktanalys: | 0.18 - 0.56 | |
| Krom: | Värmeanalys: | 8.00 - 9.50 |
| Produktanalys: | 7.90 - 9.60 | |
| Molybden: | Värmeanalys: | 0.85 - 1.05 |
| Produktanalys: | 0.80 - 1.10 | |
| Nickel, max: | Värmeanalys: | 0.40 |
| Produktanalys: | 0.43 | |
| Vanadin: | Värmeanalys: | 0.18 - 0.25 |
| Produktanalys: | 0.16 - 0.27 | |
| Columbium: | Värmeanalys: | 0.06 - 0.10 |
| Produktanalys: | 0.05 - 0.11 | |
| Kväve: | Värmeanalys: | 0.030 - 0.070 |
| Produktanalys: | 0.025 - 0.080 | |
| Aluminium: | Värmeanalys: | 0.02 |
| Produktanalys: | 0.02 | |
| Titan: | Värmeanalys: | 0.01 |
| Produktanalys: | 0.01 | |
| Zirkonium: | Värmeanalys: | 0.01 |
| Produktanalys: | 0.01 |
Mekaniska egenskaper hos ASME SA387 Gr.91 Chrome Moly Steel Plate
| Beteckning: | Krav: | Betyg 91 |
| SA387 Betyg 91 | Draghållfasthet, ksi [MPA] | 85 till 110 [585 till 760] |
| Yield Strength, min, ksi [MPa]/(0,2 % offset) | 60 [415] | |
| Förlängning på 200 mm, min % | ... | |
| Förlängning i 2 tum [50 mm], min, % | 18 | |
| Reduktion av area, min % | ... |
Specifikation av ASME SA387 Gr.91 Chrome Moly Steel Plate
| Punkt | Specifikation |
|---|---|
| Produktnamn | ASME SA387 Grade 91 Chrome Moly Steel Plate |
| Standard | ASME SA387 / ASTM A387 |
| Kvalitet | Betyg 91 |
| Klass | Klass 2 |
| Stål typ | 9Cr-1Mo-V-N Krom-molybdenlegerat stål |
| Leveransvillkor | Normaliserad och tempererad (N+T) |
| Tjockleksområde | 5–200 mm |
| Breddintervall | 1 000–4 000 mm |
| Längdintervall | 3 000–18 000 mm |
| Tredjepartsinspektion.- | SGS, TÜV, BV, Lloyd's Register, DNV, ABS |
| Materialcertifikat | SV 10204 3.1 / 3.2 |
| Ursprung | Kina |
Att välja tryckkärlsstål endast baserat på draghållfasthet i rums-temperatur är inte tillräckligt för förhöjda-temperaturer. GNEE tillhandahåller SA387 Gr.91-plattor med kompletta-behandlingsregister, EN 10204 3.1/3.2-certifiering och tredjepartsinspektionsstöd, vilket hjälper kunder att minska materialkvalificering och tillverkningsrisker.
Fördelarna medASME SA387 Gr.91 Krom Moly stålplåt
Hög styrka och effektivitet
Hög prestanda
Längre livslängd
Felfri finish
Hållbar
Korrosionsbeständig kropp
Hög temperaturbeständig kropp
Bra svetsbarhet
Typiska högtemperaturtillämpningar av ASME SA387 Gr.91 Chrome Moly Steel Plate
Ultra-superkritiska pannor
I ultra-superkritiska kraftverk överstiger ångtemperaturen vanligtvis 593 grader . SA387 Gr.91 används ofta för ångsamlingsrör, delar med panntryck och hög-rörskomponenter.
Petrokemi och raffineringsutrustning
För hydrobearbetningsreaktorer, hydrokrackare och hög-temperaturavsvavlingsenheter ger Grade 91 den termiska stabiliteten som krävs för vätgas med hög-temperatur.
Värmeåtervinningsånggeneratorer (HRSG)
Kombinerade-kraftverk använder SA387 Gr.91 för HRSG-tryckkomponenter, där upprepad termisk cykling och höga ångtemperaturer kräver utmärkt motstånd mot krypdeformation och termisk utmattning.
Tryckkärl med hög-temperatur
SA387 Gr.91 är också vald för värmeväxlare, separatorer och tryckkärl som arbetar vid förhöjda temperaturer.








Varför välja oss?
Certifierad kvalitet– SA387 Gr.91-plåtar levereras med EN 10204 3.1-materialcertifikat, med 3.2-certifiering tillgänglig på begäran. Mekanisk testning och verifiering av kemisk sammansättning utförs i enlighet med ASTM/ASME-kraven.

Omfattande inspektion– Valfri testning inkluderar ASTM A578 ultraljudstestning (UT), PMI (positiv materialidentifiering), slagtester (när specificerat) och tredjepartsinspektioner av SGS, TÜV, BV, DNV eller Lloyd's Register.

Anpassad bearbetning– CNC-flamskärning, kantförberedelse, fasning och anpassade dimensioner är tillgängliga för att minska tillverkningstiden för tryckkärltillverkare.

Pålitlig global leverans– Export-standardförpackningar, flexibla logistiklösningar och komplett dokumentation bidrar till säker transport och effektiv tullklarering.

Teknisk support– Vårt ingenjörsteam tillhandahåller materialvalshjälp, specifikationsgranskning och teknisk dokumentation under hela upphandlingsprocessen.
FAQ
F: SA387 Gr.91 vs SA387 Gr.22: Vilken stålplåt är bättre för hög-temperaturservice?
S: För service med ultra-hög-temperatur är SA387 Gr.91 generellt sett bättre. Den klarar temperaturer upp till 600 grader (1112 grader F) och har överlägsen krypstyrka. Däremot är SA387 Gr.22 vanligtvis begränsad till cirka 550 grader (1022 grader F) men har en högre kromhalt, vilket ger överlägsen grundläggande oxidations- och korrosionsbeständighet i mindre extrema miljöer.
F: SA387 Gr.91 vs SA387 Gr.11: Vilka är de största skillnaderna i prestanda?
S: ASME SA387 Gr.91 är ett-högpresterande Creep Strength Enhanced Ferritic (CSEF) stål designat för extrema miljöer. Den klarar temperaturer upp till 600 grader (1112 grader F) och ståtar med högre draghållfasthet (~585-760 MPa) och krypmotstånd än Gr.11. Däremot är SA387 Gr.11 en 1,25%Cr - 0.5%Mo-legering idealisk för måttliga temperaturer upp till 450-500 grader .
F: Är SA387 Gr.91 alltid ett bättre val än andra SA387-kvaliteter?
S: Nej, SA387 betyg 91 är inte allmänt bättre än andra betyg. Även om den erbjuder överlägsen kryphållfasthet och draghållfasthet vid mycket höga temperaturer (550 grader till 625 grader), har den distinkta nackdelar relaterade till tillverkning, kostnad och seghet.
F: Hur väljer man mellan SA387 Gr.91, Gr.22 och Gr.11?
S: Grad 11 (1,25 % Cr, 0,5 % Mo): Bäst för måttliga temperaturer upp till 540 grader (1000 grader F); ger utmärkt motståndskraft mot surgas.
Grad 22 (2,25 % Cr, 1 % Mo): Idealisk för temperaturer upp till 600 grader (1112 grader F); används ofta i svåra raffinaderimiljöer.
Grad 91 (9% Cr, 1% Mo): Överlägsen styrka och krypmotstånd vid extrema temperaturer upp till 650 grader (1200 grader F).







