Per una migliore resistenza al creep a temperature molto elevate,A387 Grado 91 generalmente supera SA387 Grado 22,poiché Gr 91 è specificamente progettato con una maggiore quantità di cromo (9%) per una resistenza superiore allo scorrimento viscoso e alla rottura nella produzione di energia avanzata e in ambienti ad alta-temperatura, mentre Gr 22 (2,25% Cr, 1% Mo) offre una buona resistenza allo scorrimento viscoso ma per applicazioni a temperature leggermente inferiori, sebbene comunque elevate, come caldaie generali e scambiatori di calore, rendendo Gr 91 la scelta per condizioni più impegnative.
Perché la resistenza al creep è importante per le apparecchiature industriali
Il creep è la deformazione lenta e permanente del metallo sottostantetemperatura e pressione elevate prolungate-un rischio di guasto critico per le apparecchiature che operano in:
- Produzione di energia (caldaie, turbine)
- Reforming petrolchimico (reformer a vapore di metano, idrocracker)
- Scambiatori di calore ad alta-temperatura (a fascio-e-tubi, a piastre-tipo)
- Recipienti a pressione per trattamenti termici
Per gli scambiatori di calore a fascio tubiero-e-e i recipienti a pressione GNEE, la resistenza al creep influisce direttamente sulla durata, sulla sicurezza e sull'efficienza operativa delle apparecchiature-soprattutto nei processi con servizio continuo a oltre 500 gradi (ad es. produzione di idrogeno, raffinazione del petrolio greggio).

Composizione chimica: il fondamento della resistenza al creep
La differenza fondamentale sta nelelementi di legache controllano la stabilità dei bordi dei grani e la formazione di precipitati-fondamentali per resistere alla deformazione da scorrimento viscoso.
| Elemento (in peso%) | A387 Gr91 (9Cr-1Mo-V-Nb) | SA387 Gr22 (2,25Cr-1Mo) |
|---|---|---|
| Cromo (Cr) | 8.00–9.50% | 2.00–2.50% |
| Molibdeno (Mo) | 0.85–1.05% | 0.90–1.10% |
| Vanadio (V) | 0.18–0.25% | - |
| Niobio (Nb) | 0.06–0.10% | - |
| Carbonio (C) | 0.08–0.12% | 0.05–0.15% |
| Altri elementi | N (0.03–0.07%) | - |
Resistenza al creep: dati quantitativi sulle prestazioni
La resistenza al creep è misurata daresistenza alla rottura per scorrimento viscoso(lo stress che un materiale può sopportare prima di rompersi ad una data temperatura e tempo). Di seguito sono riportati i valori standard del settore-(dati ASTM/ASME) che evidenziano la posizione dominante di Gr91:
| Condizione di prova | A387 Gr91 Resistenza alla rottura da scorrimento | SA387 Gr22 Resistenza alla rottura per scorrimento viscoso | Vantaggio Gr91 |
|---|---|---|---|
| 500 gradi (932 gradi F), 100.000 ore | ~200MPa | ~120MPa | 67% in più |
| 550 gradi (1022 gradi F), 100.000 ore | ~120MPa | ~70MPa | 71% in più |
| 600 gradi (1112 gradi F), 100.000 ore | ~65MPa | ~35MPa | 86% in più |
| 650 gradi (1202 gradi F), 100.000 ore | ~30MPa | Non consigliato (inferiore o uguale a 595 gradi) | Gr22 non può funzionare in modo affidabile qui |
Applicazioni pratiche: quando scegliere Gr91 rispetto a Gr22

Scegli A387 Gr91 se:
L'attrezzatura funziona a550 gradi +(ad esempio, riformatori di metano a vapore, surriscaldatori, scambiatori di calore ad alta-temperatura per la produzione di idrogeno).
La progettazione richiede a10+ anno di duratasotto alta temperatura/pressione continua (lo scorrimento lento è una modalità di guasto primaria).
Il progetto segue l'ASME Sezione VIII (recipienti a pressione) o l'ASME Sezione I (caldaie)-Gr91 è completamente certificato per questi standard.
Le applicazioni includono la produzione di energia (impianti alimentati a carbone/gas-), il cracking petrolchimico o il trattamento termico con condizioni di creep aggressive.
Scegli SA387 Gr22 Se:
La temperatura operativa èInferiore o uguale a 550 gradi(ad esempio, scambiatori di calore a temperatura-moderata, idrotrattatori, servizi di idrogeno a bassa-pressione).
L’efficienza in termini di costi è una priorità (Gr22 è del 20-30% più economico di Gr91).
L'esposizione al creep è minima (cicli operativi brevi, temperature elevate intermittenti).
Il progetto specifica l'acciaio 2,25Cr-1Mo per la compatibilità con i sistemi esistenti (ad esempio, raffinerie con apparecchiature legacy Gr22).

Contatta GNEE Steel oggiper specifiche, prezzi e soluzioni personalizzate per i requisiti di piastre in acciaio per caldaie e recipienti a pressione.
Qual è la differenza tra SA 387 Grado 11 CL 1 e Classe 2?
La differenza tra la piastra SA 387 Grado 11 Classe 1 e Classe 2 risiede nelle loro proprietà meccaniche. Tuttavia, entrambi hanno la stessa composizione chimica.La resistenza alla trazione e allo snervamento del materiale di classe 2 è superiore a quella della classe 1, mentre l'allungamento per la classe 1 è maggiore rispetto alla classe 2.
A cosa equivale la norma ASTM A387 Grado 22?
Tra i gradi di acciaio equivalenti ASTM A387 grado 22,SA387 Grado 22, 10CrMo9-10è più popolare di altri equivalenti. L'acciaio SA387 grado 22 è conforme allo standard ASME SA387/SA387M. Le prestazioni chimiche e i requisiti tecnici dell'acciaio SA387 grado 22 sono quasi gli stessi dell'acciaio ASTM A387 grado 22.
Qual è la differenza tra SA 516 GR 70 e SA 387 GR 11?
Rispetto alle piastre in acciaio al carbonio, le piastre SA 387 Gr 11 offrono una resistenza superiore alla corrosione e all'ossidazione pur mantenendo un buon carico di rottura e snervamento. Rispetto alle piastre SA 516 Gr 70,Le piastre SA 387 Gr 11 hanno una migliore resistenza all'ossidazione e alla corrosione, rendendoli una scelta migliore per gli ambienti-a temperatura elevata.
Cos'è il materiale GR 91?
L'acciaio di grado 91 è definito come aresistenza allo scorrimento viscoso-acciaio ferritico migliorato, originariamente sviluppato per tubi di trasferimento del calore in reattori autofertilizzanti veloci, con modifiche specifiche nella composizione chimica e nelle sollecitazioni ammissibili basate sull'esperienza sul campo, in particolare per l'uso in impianti fossili e applicazioni nucleari di quarta generazione
Qual è la differenza tra A182 e A387?
Sia l'acciaio ASTM A182 grado F11 classe 2 che l'acciaio ASTM A387 grado 22 sono leghe di ferro. Hanno in comune un altissimo 99% della composizione media della lega. Esistono 32 proprietà del materiale con valori per entrambi i materiali. Le proprietà con valori per un solo materiale (1, in questo caso) non vengono visualizzate.
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GNEE Steel fornisce anche una varietà di caldaie e piastre in acciaio per recipienti a pressione, come A204 Grado B, A515 Grado 70, A537 Classe 1, SA387 Grado 11 Classe 1, P265GH, S537 Classe 2, P355Q, P275N, P355N, P690Q, Q345R, ecc. Se vuoi saperne di più su altri tipi di piastre in acciaio, puoi chiamare chiama la hotline di consulenza al numero +8615824687445 o invia un'e-mail a alloy@gneesteelgroup.com. Siete invitati a consultarci e siamo molto disponibili a rispondere alle vostre domande.
| Gradi di piastre per recipienti a pressione forniti da GNEE | |||||
| ASTM | ASTM A202/A202M | ASTM A202 Grado A | ASTM A202 Grado B | ||
| ASTM A203/A203M | ASTM A203 Grado A | ASTM A203 Grado B | ASTM A203 Grado D | ASTM A203 Grado E | |
| ASTM A203 Grado F | |||||
| ASTM A204/A204M | ASTM A204 Grado A | ASTM A204 Grado B | ASTM A204 Grado C | ||
| ASTM A285/A285M | ASTM A285 Grado A | ASTM A285 Grado B | ASTM A285 Grado C | ||
| ASTM A299/A299M | ASTM A299 Grado A | ASTM A299 Grado B | |||
| ASTM A302/A302M | ASTM A302 Grado A | ASTM A302 Grado B | ASTM A302 Grado C | ASTM A302 Grado D | |
| ASTM A387/A387M | ASTM A387 Grado 5 Classe1 | ASTM A387 Grado 5 Classe2 | ASTM A387 Grado 11 Classe1 | ASTM A387 Grado 11 Classe2 | |
| ASTM A387 Grado 12 Classe1 | ASTM A387 Grado 12 Classe2 | ASTM A387 Grado 22 Classe1 | ASTM A387 Grado 22 Classe2 | ||
| ASTM A515/A515M | ASTM A515 Grado 60 | ASTM A515 Grado 65 | ASTM A515 Grado 70 | ||
| ASTM A516/A516M | ASTM A516 Grado 55 | ASTM A516 Grado 60 | ASTM A516 Grado 65 | ASTM A516 Grado 70 | |
| ASTM A517/A517M | ASTM A517 Grado A | ASTM A517 Grado B | ASTM A517 Grado E | ASTM A517 Grado F | |
| ASTM A517 Grado P | ASTM A517 Grado J | ||||
| ASTM A533/A533M | ASTM A533 Grado A Classe1 | ASTM A533 Grado B Classe1 | ASTM A533 Grado C Classe1 | ASTM A533 Grado D Classe1 | |
| ASTM A533 Grado A Classe2 | ASTM A533 Grado B Classe2 | ASTM A533 Grado C Classe2 | ASTM A533 Grado D Classe2 | ||
| ASTM A533 Grado A Classe3 | ASTM A533 Grado B Classe3 | ASTM A533 Grado C Classe3 | ASTM A533 Grado D Classe3 | ||
| ASTM A537/A537M | ASTM A537 Classe 1 | ASTM A537 Classe2 | ASTM A537 Classe3 | ||
| ASTM A612/A612M | ASTM A612 | ||||
| ASTM A662/A662M | ASTM A662 Grado A | ASTM A662 Grado B | ASTM A662 Grado C | ||
| IT | EN10028-2 | EN10028-2 P235GH | EN10028-2 P265GH | EN10028-2 P295GH | EN10028-2 P355GH |
| IT10028-2 16MO3 | |||||
| EN10028-3 | EN10028-3 P275N | EN10028-3 P275NH | EN10028-3 P275NL1 | EN10028-3 P275NL2 | |
| EN10028-3 P355N | EN10028-3 P355NH | EN10028-3 P355NL1 | EN10028-3 P355NL2 | ||
| EN10028-3 P460N | EN10028-3 P460NH | EN10028-3 P460NL1 | EN10028-3 P460NL2 | ||
| EN10028-5 | EN10028-5 P355M | EN10028-5 P355ML1 | EN10028-5 P355ML2 | EN10028-5 P420M | |
| EN10028-5 P420ML1 | EN10028-5 P420ML2 | EN10028-5 P460M | EN10028-5 P460ML1 | ||
| EN10028-5 P460ML2 | |||||
| EN10028-6 | EN10028-6 P355Q | EN10028-6 P460Q | EN10028-6 P500Q | EN10028-6 P690Q | |
| EN10028-6 P355QH | EN10028-6 P460QH | EN10028-6 P500QH | EN10028-6 P690QH | ||
| EN10028-6 P355QL1 | EN10028-6 P460QL1 | EN10028-6 P500QL1 | EN10028-6 P690QL1 | ||
| EN10028-6 P355QL2 | EN10028-6 P460QL2 | EN10028-6 P500QL2 | EN10028-6 P690QL2 | ||
| JIS | JIS G3115 | JIS G3115 SPV235 | JIS G3115 SPV315 | JIS G3115 SPV355 | JIS G3115 SPV410 |
| JIS G3115 SPV450 | JIS G3115 SPV490 | ||||
| JISG3103 | JISG3103SB410 | JIS G3103 SB450 | JISG3103SB480 | JIS G3103 SB450M | |
| JIS G3103 SB480M | |||||
| GB | GB713 | GB713Q245R | GB713Q345R | GB713Q370R | GB713 12Cr1MoVR |
| GB713 12Cr2Mo1R | GB713 13MnNiMoR | GB713 14Cr1MoR | GB713 15CrMoR | ||
| GB713 18MnMoNbR | |||||
| GB3531 | GB3531 09MnNiDR | GB3531 15MnNiDR | GB3531 16MnDR | ||
| DIN | DIN17155 | DIN 17155 CIAO | DIN 17155 HII | DIN 17155 10CrMo910 | DIN 17155 13CrMo44 |
| DIN 17155 15Mo3 | DIN 17155 17Mn4 | DIN 17155 19Mn6 | |||







