Einzelheiten zu den Produkten

Created with Pixso. Haus Created with Pixso. Produits Created with Pixso.
LSAW-STAHLROHR
Created with Pixso.

Raffinerie Petrochemische Anlage LSAW Pipe SGS BV Lloyds Zertifiziert

Raffinerie Petrochemische Anlage LSAW Pipe SGS BV Lloyds Zertifiziert

Markenbezeichnung: Jinxi Pipe
Modellnummer: LSAW-STAHLROHR
MOQ: 1
Preis: 420 USD/TON
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsfähigkeit: 1000000
Ausführliche Information
Herkunftsort:
China
Zertifizierung:
ISO,BV,SGS,TUV
Produktname:
LSAW-Stahlrohr, Längs-Unterpulverschweißrohr, DSAW-Stahlrohr, geschweißtes Stahlrohr
Standard:
API 5L GR.B
LSAW-Stahlrohrrohrtyp:
Schweißrohr aus Stahl
Außendurchmesser von LSAW-Stahlrohren:
355.6mm-2320mm
LSAW-Stahlrohrdicke:
5,0 mm-60 mm
LSAW-Stahlrohrsortiment:
20 Fuß (6 Meter), 40 Fuß (12 Meter) oder kundenspezifisch)
LSAW-Stahlrohrendtyp:
Abgeschrägte Enden, glatte Enden
LSAW-Stahlrohrkappen:
Kunststoffkappen
Verpackung Informationen:
Bündel
Hervorheben:

Petrochemische Anlage LSAW-Rohr

,

Raffinerieranlage LSAW-Rohr

,

Lloyds-zertifizierte LSAW-Rohre

Produkt-Beschreibung

LSAW-Rohr mit Zertifikat von Drittanbietern wie SGS, BV, Lloyds

 

Spezifikationen

 

LSAW (Längsnaht-Unterpulverschweißen) ist eine Art von UP-Rohr, das aus Stahlplatten hergestellt wird, die durch JCOE- oder UOE-Formgebungstechnologie warmgewalzt wurden. Die JCOE-Technologie repräsentiert die Formgebungs- und Umformprozesse, die während der Herstellung stattfinden, sowie das Innen- und Außenschweißen und die Kaltverformung nach dem Schweißen.

 

Amerikanischer Standard Standardname
API 5L Spezifikation für Leitungsrohre

 

Raffinerie Petrochemische Anlage LSAW Pipe SGS BV Lloyds Zertifiziert 0

 

 

LSAW-Stahlrohr Chemische Zusammensetzung

 

Stahlgüte Massenanteil,  basierend auf Wärme- und Produktanalysen a,g
%
C Mn P S V Nb Ti
max b max b max max max max max
Nahtloses Rohr
A 0,22 0,9 0,03 0,03
B 0,28 1,2 0,03 0,03 c,d c,d d
X42 0,28 1,3 0,03 0,03 d d d
X46 0,28 1,4 0,03 0,03 d d d
X52 0,28 1,4 0,03 0,03 d d d
X56 0,28 1,4 0,03 0,03 d d d
X60 0,28 e 1,40 e 0,03 0,03 f f f
X65 0,28 e 1,40 e 0,03 0,03 f f f
X70 0,28 e 1,40 e 0,03 0,03 f f f
Geschweißtes Rohr
A 0,22 0,9 0,03 0,03
B 0,26 1,2 0,03 0,03 c,d c,d d
X42 0,26 1,3 0,03 0,03 d d d
X46 0,26 1,4 0,03 0,03 d d d
X52 0,26 1,4 0,03 0,03 d d d
X56 0,26 1,4 0,03 0,03 d d d
X60 0,26 e 1,40 e 0,03 0,03 f f f
X65 0,26 e 1,45 e 0,03 0,03 f f f
X70 0,26e 1,65 e 0,03 0,03 f f f
a. Cu ≤ = 0,50% Ni; ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,50%; und Mo ≤ 0,15%,
b. Für jede Reduzierung von 0,01 % unter der angegebenen maximalen Kohlenstoffkonzentration ist eine Erhöhung von 0,05 % über der angegebenen maximalen Mangankonzentration zulässig, bis zu einem Maximum von 1,65 % für die Güten ≥ L245 oder B, aber ≤ L360 oder X52; bis zu einem Maximum von 1,75 % für die Güten > L360 oder X52, aber < L485 oder X70; und bis zu einem Maximum von 2,00 % für die Güte L485 oder X70.,
c. Sofern nicht anders vereinbart, NB + V ≤ 0,06%,
d. Nb + V + TI ≤ 0,15%,
e. Sofern nicht anders vereinbart.
f. Sofern nicht anders vereinbart, NB + V = Ti ≤ 0,15%,
g. Keine absichtliche Zugabe von B ist zulässig und das Rest-B ≤ 0,001%

 

 

Quellen Amerikanischer Standard API SPECIFICATION 5L Tabelle 5 — Chemische Zusammensetzung für PSL 2-Rohre mit t ≤ 25,0 mm (0,984 Zoll) 

 

Stahlgüte Massenanteil, basierend auf Wärme- und Produktanalysen
 % maximal
Kohlenstoffäquivalent a% maximal
C
b
Si Mn
b
P S V Nb Ti Andere CE 
IIW
CE
Pcm
Nahtlose und geschweißte Rohre
BR 0,24 0,4 1,2 0,025 0,015 c c 0,04 e,l 0,43 0,25
X42R 0,24 0,4 1,2 0,025 0,015 0,06 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
BN 0,24 0,4 1,2 0,025 0,015 c c 0,04 e,l 0,43 0,25
X42N 0,24 0,4 1,2 0,025 0,015 0,06 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X46N 0,24 0,4 1,4 0,025 0,015 0,07 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25
X52N 0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 0,1 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25
X56N 0,24 0,45 1,4 0,025 0,015 0,10f 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25
X60N 0,24f 0,45f 1,40f 0,025 0,015 0,10f 0,05f 0,04f g,h,l Nach Vereinbarung
BQ 0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X42Q 0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X46Q 0,18 0,45 1,4 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X52Q 0,18 0,45 1,5 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X56Q 0,18 0,45 1,5 0,025 0,015 0,07 0,05 0,04 d,e,l 0,43 0,25
X60Q 0,18f 0,45f 1,70f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25
X65Q 0,18f 0,45f 1,70f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25
X70Q 0,18f 0,45f 1,80f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25
X80Q 0,18f 0,45f 1,90f 0,025 0,015 g g g i,j Nach Vereinbarung
X90Q 0,16f 0,45f 1,9 0,02 0,01 g g g j,k Nach Vereinbarung
X100Q 0,16f 0,45f 1,9 0,02 0,01 g g g j,k Nach Vereinbarung
Geschweißtes Rohr
BM 0,22 0,45 1,2 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X42M 0,22 0,45 1,3 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X46M 0,22 0,45 1,3 0,025 0,015 0,05 0,05 0,04 e,l 0,43 0,25
X52M 0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 d d d e,l 0,43 0,25
X56M 0,22 0,45 1,4 0,025 0,015 d d d e,l 0,43 0,25
X60M 0,12f 0,45f 1,60f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25
X65M 0,12f 0,45f 1,60f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25
X70M 0,12f 0,45f 1,70f 0,025 0,015 g g g h,l 0,43 0,25
X80M 0,12f 0,45f 1,85f 0,025 0,015 g g g i,j 0,43f 0,25
X90M 0,1 0,55f 2,10f 0,02 0,01 g g g i,j 0,25
X100M 0,1 0,55f 2,10f 0,02 0,01 g g g i,j 0,25
X120M 0,1 0,55f 2,10f 0,02 0,01 g g g i,j 0,25
a. SMLS t>0,787 Zoll, CE-Grenzwerte nach Vereinbarung. Die CEIIW-Grenzwerte gelten, wenn C > 0,12 % und die CEPcm-Grenzwerte gelten, wenn C ≤ 0,12 %,
b. Für jede Reduzierung von 0,01 % unter dem angegebenen Maximum für C ist eine Erhöhung von 0,05 % über dem angegebenen Maximum für Mn zulässig, bis zu einem Maximum von 1,65 % für die Güten ≥ L245 oder B, aber ≤ L360 oder X52; bis zu einem Maximum von 1,75 % für die Güten > L360 oder X52, aber < L485 oder X70; bis zu einem Maximum von 2,00 % für die Güten ≥ L485 oder X70, aber ≤ L555 oder X80; und bis zu einem Maximum von 2,20 % für die Güten > L555 oder X80.
c. Sofern nicht anders vereinbart, Nb = V ≤ 0,06%,
d. Nb = V = Ti ≤ 0,15%,
e. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50%; Ni ≤ 0,30% Cr ≤ 0,30% und Mo ≤ 0,15%,
f. Sofern nicht anders vereinbart.
g. Sofern nicht anders vereinbart, Nb + V + Ti ≤ 0,15%.
h. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 0,50% Cr ≤ 0,50% und MO ≤ 0,50%.
i. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1,00% Cr ≤ 0,50% und MO ≤ 0,50%.
j. B ≤ 0,004%.
k. Sofern nicht anders vereinbart, Cu ≤ 0,50% Ni ≤ 1,00% Cr ≤ 0,55% und MO ≤ 0,80%.
l. Für alle PSL 2-Rohrqualitäten außer denen mit Fußnote j gilt Folgendes. Sofern nicht anders vereinbart, ist keine absichtliche Zugabe von B zulässig und Rest-B ≤ 0,001%.

 

 

LSAW-Stahlrohr wird mit Massengutfrachtern transportiertMechanische Eigenschaften

Rohrqualität Rohrkörper von nahtlosen und geschweißten Rohren Schweißnaht von EW-, LW-, SAW- und COW-Rohren
Streckgrenze a Zugfestigkeit a Dehnung Zugfestigkeit b
Rt0,5 PSI Min Rm PSI Min (in 2 Zoll Af % min) Rm PSI Min
A 210 (30 500) 335 (48 600) c 335 (48 600)
B 245(35 500) 415 (60 200) c 415 (60 200)
X42 290 (42 100) 415 (60 200) c 415 (60 200)
X46 320 (46 400) 435 (63 100) c 435 (63 100)
X52 360 (52 200) 460 (66 700) c 460 (66 700)
X56 390 (56 600) 490 (71 100) c 490 (71 100)
X60 415 (60 200) 520 (75 400) c 520 (75 400)
X65 450 (65 300) 535(77 600) c 535 (77 600)
X70 485 (70 300) 570 (82 700) c 570 (82 700)
a. Für Zwischenqualitäten ist die Differenz zwischen der angegebenen Mindestzugfestigkeit und der angegebenen Mindeststreckgrenze für den Rohrkörper wie für die nächsthöhere Qualität angegeben.
b. Für Zwischenqualitäten ist die angegebene Mindestzugfestigkeit für die Schweißnaht die gleiche wie für den Körper gemäß Fußnote a.
c. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung bestimmt:
*Formel siehe Originalstandard im Bild.
Wobei C 1 940 für Berechnungen in SI-Einheiten und 625 000 für Berechnungen in USC-Einheiten ist
Axc   ist die anwendbare Querschnittsfläche des Zugprüfkörpers, ausgedrückt in Quadratmillimetern (Quadratzoll), wie folgt
– Für Prüfkörper mit kreisförmigem Querschnitt, 130 mm² (0,20 in²) für Prüfkörper mit 12,7 mm (0,500 Zoll) und 8,9 mm (.350 Zoll) Durchmesser; und 65 mm² (0,10 in²) für Prüfkörper mit 6,4 mm (0,250 Zoll) Durchmesser.
– Für Vollquerschnittsprüfkörper, der kleinere Wert von a) 485 mm² (0,75 in²) und b) der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, ermittelt anhand des angegebenen Außendurchmessers und der angegebenen Wanddicke des Rohrs, gerundet auf die nächste 10 mm² (0,10 in²)
– Für Streifenprüfkörper, der kleinere Wert von a) 485 mm² (0,75 in²) und b) der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, ermittelt anhand der angegebenen Breite des Prüfkörpers und der angegebenen Wanddicke des Rohrs, gerundet auf die nächste 10 mm² (0,10 in²)
U ist die angegebene Mindestzugfestigkeit, ausgedrückt in Megapascal (Pfund pro Quadratzoll)

 

 

Quellen Amerikanischer Standard API SPECIFICATION 5L Tabelle 7 — Anforderungen an die Ergebnisse von Zugversuchen für PSL 2-Rohre

 

Rohrqualität Rohrkörper von nahtlosen und geschweißten Rohren Schweißnaht von HFW-, SAW- und COW-Rohren
Streckgrenze a Zugfestigkeit a Verhältnis a,c Dehnung Zugfestigkeit d
Rt0,5  MPa (psi) Rm  MPa (psi) Rt0,5/Rm (auf 50 mm
oder 2 Zoll)
Rm MPa (psi)
Minimum Maximum Minimum Maximum Maximum Minimum Minimum
BR, BN, BQ, BM 245
(35 500)
450e
(65 300)e
415
(60 200)
655
(95 000)
0,93 f 415
(60 200)
X42, X42R, X2Q, X42M 290
(42 100)
495
(71 800)
415
(60 200)
655
(95 000)
0,93 f 415
(60 200)
X46N, X46Q, X46M 320
(46 400)
525
(76 100)
435
(63 100)
655
(95 000)
0,93 f 435
(63 100)
X52N, X52Q, X52M 360
(52 200)
530
(76 900)
460
(66 700)
760
(110 200)
0,93 f 460
(66 700)
X56N, X56Q, X56M 390
(56 600)
545
(79 000)
490
(71 100)
760
(110 200)
0,93 f 490
(71 100)
X60N, X60Q, S60M 415
(60 200)
565
(81 900)
520
(75 400)
760
(110 200)
0,93 f 520
(75 400)
X65Q, X65M 450
(65 300)
600
(87000)
535
(77 600)
760
(110 200)
0,93 f 535
(77 600)
X70Q, X65M 485
(70 300)
635
(92 100)
570
(82 700)
760
(110 200)
0,93 f 570
(82 700)
X80Q, X80M 555
(80 500)
705
(102 300)
625
(90 600)
825
(119 700)
0,93 f 625
(90 600)
a. Für Zwischenqualitäten siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
b. Für Qualitäten > X90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
c. Diese Grenze gilt für Rohre mit D > 12,750 Zoll
d. Für Zwischenqualitäten ist die angegebene Mindestzugfestigkeit für die Schweißnaht der gleiche Wert wie für den Rohrkörper gemäß Fußnote a.
e. Für Rohre, die Längstests erfordern, darf die maximale Streckgrenze ≤ 71.800 psi betragen
f. Die angegebene Mindestdehnung, Af, ausgedrückt in Prozent und auf die nächste ganze Zahl gerundet, wird mit folgender Gleichung bestimmt:
siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
Wobei C 1 940 für Berechnungen in SI-Einheiten und 625 000 für Berechnungen in USC-Einheiten ist
Axc   ist die anwendbare Querschnittsfläche des Zugprüfkörpers, ausgedrückt in Quadratmillimetern (Quadratzoll), wie folgt
– Für Prüfkörper mit kreisförmigem Querschnitt, 130 mm² (0,20 in²) für Prüfkörper mit 12,7 mm (0,500 Zoll) und 8,9 mm (.350 Zoll) Durchmesser; und 65 mm² (0,10 in²) für Prüfkörper mit 6,4 mm (0,250 Zoll) Durchmesser.
U ist die angegebene Mindestzugfestigkeit, ausgedrückt in Megapascal (Pfund pro Quadratzoll). – Für Streifenprüfkörper, der kleinere Wert von a) 485 mm² (0,75 in²) und b) der Querschnittsfläche des Prüfkörpers, ermittelt anhand der angegebenen Breite des Prüfkörpers und der angegebenen Wanddicke des Rohrs, gerundet auf die nächste 10 mm² (0,10 in²)
U ist die angegebene Mindestzugfestigkeit, ausgedrückt in Megapascal (Pfund pro Quadratzoll). g. Niedrigere Werte für R10,5IRm können nach Vereinbarung spezifiziert werden.
h. für Qualitäten > x90 siehe die vollständige API5L-Spezifikation.
LSAW-Stahlrohr
Herstellungsprozess

 

LSAW-Stahlrohr wird mit Massengutfrachtern transportiert→ Ultraschallprüfung

 

→ Röntgenprüfung → Aufweiten → hydraulische Prüfung →l. Anfasen → Ultraschallprüfung→ Röntgenprüfung→ Magnetpulverprüfung am Rohrende.LSAW-Stahlrohr Anwendung

 

Raffinerie Petrochemische Anlage LSAW Pipe SGS BV Lloyds Zertifiziert 1

 

 

LSAW-Stahlrohr wird mit Massengutfrachtern transportiertTiefsee- und Ultra-Tiefsee-Unterwasserrohrleitungssysteme

 

  • Offshore-Plattformen und maritime Ingenieurbauwerke
  • Sauergas- und arktische Anwendungen
  • Hochdruck-Gasfernleitungsnetze
  • Gründungen für Offshore-Windparks
  • Wasserstoff- und CO2-Abscheidungs-(CCUS)-Rohrleitungsinfrastruktur
  • Schwerlast-Struktur- und Pfahlgründungsanwendungen
  • Hochdruck-Wasserinjektion und tertiäre Erdölförderung
  • Hochdruckrohrleitungen für Raffinerien und petrochemische Anlagen
  • LSAW-Stahlrohr
  • Verpackung & Verladung

 

LSAW-Stahlrohr wird mit Massengutfrachtern transportiert

Raffinerie Petrochemische Anlage LSAW Pipe SGS BV Lloyds Zertifiziert 2

Raffinerie Petrochemische Anlage LSAW Pipe SGS BV Lloyds Zertifiziert 3