API 5L Grade A=L210, was bedeutet, dass die Mindeststreckgrenze des Rohres 210 MPa beträgt.
API 5L Güteklasse B=L245, das heißt, die Mindeststreckgrenze des Stahlrohrs beträgt 245 MPa.
API 5L PSL 1 hat die Güteklassen A und B; API 5L PSL 2 hat nur die Güteklasse B.
Es gibt drei weitere Arten von PSL 2-Rohren für spezielle Anwendungen: PSL 2-Rohr für den Einsatz in sauren Umgebungen (S), PSL 2-Rohr für den Offshore-Einsatz (O) und PSL 2-Rohr mit Widerstandsfähigkeit gegen duktile Rissausbreitung (G).
Akzeptable Lieferbedingungen
Die Güteklassen von Stahlrohren bestehen aus Buchstaben oder einer Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die den Festigkeitsgrad des Rohrs kennzeichnen und mit der chemischen Zusammensetzung des Stahls in Zusammenhang stehen.
Bei den Stahlsorten A und B ist keine Mindeststreckgrenze festgelegt.
| PSL | Lieferbedingungen | Rohrgüte/Stahlgüte | |
| PSL1 | im Walzzustand, normalisierend gewalzt, normalisiert oder normalisierend geformt | L210 | A |
| Walzzustand, normalisierend gewalzt, thermomechanisch gewalzt, thermomechanisch geformt, normalisierend geformt, normalisiert, normalisiert und angelassen; oder wenn vereinbart, abgeschreckt und angelassen nur für SMLS-Rohre | L245 | B | |
| PSL 2 | Wie gewalzt | L245R | BR |
| Normalisierend gewalzt, normalisierend geformt, normalisiert oder normalisiert und vergütet | L245N | BN | |
| Abgeschreckt und angelassen | L245Q | BQ | |
| thermomechanisch gewalzt oder thermomechanisch geformt | 1245M | BM | |
| Weist darauf hin, dass das Rohr unter sauren Bedingungen verwendet wird. | L245RS | BRS | |
| L245NS | BNS | ||
| L245QS | BQS | ||
| 1245MS | BMS | ||
| Kennzeichnet, dass das Rohr für den Einsatz in Offshore-Versorgungsleitungen vorgesehen ist. | L245RO | BRO | |
| L245NO | BNO | ||
| L245QO | BQO | ||
| 1245MO | BMO | ||
In PSL2 steht R, N, Q oder M für den Lieferstatus des Rohres, und S, 0 steht für Sonderzweck.
Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung von API 5L PSL1
PSL1: Die Anforderungen an die chemische Zusammensetzung gemäß PSL1 dienen hauptsächlich dazu, eine gute Verarbeitbarkeit und ausreichende mechanische Eigenschaften des Stahlrohrs zu gewährleisten. Daher ist die Spezifikation der chemischen Zusammensetzung gemäß PSL1 relativ breit gefasst und beschränkt sich auf einen Höchstwert für den Kohlenstoffgehalt sowie die grundlegenden Anforderungen an Mangan, Phosphor, Schwefel und andere Elemente.
| Massenanteil, basierend auf Wärme- und Produktanalysena.e % | PSL 1 | ||||
| Nahtloses Rohr | Geschweißtes Rohr | ||||
| Note A | Note B | Note A | Note B | ||
| C | maxb | 0,22 | 0,28 | 0,22 | 0,26 |
| Mn | maxb | 0,90 | 1.20 | 0,90 | 1.20 |
| P | min | — | — | — | — |
| max | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| S | max | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| V | max | — | CD | — | CD |
| Nb | max | — | CD | — | CD |
| Ti | max | — | d | — | d |
aCu≤0,50 %;Ni≤0,50 %;Cr≤0,50 % und Mo≤0,15 %.
bFür jede Reduzierung des Kohlenstoffgehalts um 0,01 % unter den festgelegten Höchstwert ist eine Erhöhung des Mangangehalts um 0,05 % über den festgelegten Höchstwert zulässig, bis zu einem Höchstwert von 1,65 % für die Güteklassen ≥L245 oder B.
cSofern nichts anderes vereinbart ist, gilt: Nb+V≤0,06 %.
dNb+V+Ti≤0,15%e Sofern nichts anderes vereinbart ist.
eEine absichtliche Zugabe von B ist nicht zulässig, und der Restanteil an B muss ≤ 0,001 % betragen.
Chemische Zusammensetzung von API 5L PSL2
PSL2: Im Vergleich zu PSL1 gelten für PSL2 strengere Anforderungen an die chemische Zusammensetzung. Dazu gehören ein geringerer Kohlenstoffgehalt und ein höherer Gehalt an Legierungselementen (z. B. Chrom, Nickel, Molybdän usw.), um die Festigkeit, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit des Stahls zu verbessern. PSL2 weist typischerweise auch spezifischere Grenzwerte für das Kohlenstoffäquivalent auf, um die Schweißbarkeit zu optimieren und Härtungsprobleme in der Wärmeeinflusszone zu reduzieren.
Duktiles bruchexpansionsbeständiges PSL 2-Rohr Es gibt keinen klaren Unterschied zwischen der chemischen Zusammensetzung von „Duktiles bruchexpansionsbeständiges PSL 2-Rohr“ und „Normales PSL 2-Rohr“, daher wird dies hier nicht weiter erörtert.
Zugeigenschaften
Zugeigenschaften nach API 5L PSL1
API 5L PSL 1 hat die Güteklassen A und B.
Gemäß API 5L PSL1 werden die mechanischen Eigenschaften hauptsächlich so spezifiziert, dass das Rohr über ausreichende Festigkeit und Flexibilität verfügt. Daher werden nur die Mindestwerte für Zugfestigkeit und Streckgrenze angegeben. Beispielsweise beträgt für Güteklasse B der Mindestwert für die Zugfestigkeit 415 MPa und der Mindestwert für die Streckgrenze 245 MPa. Diese Mindestwerte gewährleisten die Leistungsfähigkeit des Rohrs unter normalen Förderbedingungen.
| Anforderungen an die Ergebnisse von Zugversuchen für API PSL 1-Rohre | ||||
| Rohrgüte | Rohrkörper aus nahtlosen und geschweißten Rohren | Schweißnaht von EW, LW-, SAW- und COW-Rohre | ||
| Streckgrenzea Rbis 0,5 MPa (psi) | Zugfestigkeita Rm MPa (psi) | Verlängerung (auf 50 mm oder 2 Zoll) Af % | Zugfestigkeitb Rm MPa (psi) | |
| min | min | min | min | |
| Note A (L210) | 210 (30.500) | 335 (48.600) | c | 335 (48.600) |
| Note B (L245) | 245 (35.500) | 415(60.200) | c | 415(60.200) |
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Zugeigenschaften nach API 5L PSL2
API 5L PSL 2 hat nur die Güteklasse B.
Es gibt jedoch vier verschiedene Lieferzustände: R, N, Q und M. Außerdem gibt es zwei spezielle Betriebsbedingungen für PSL2-Rohre: S Sour (Service) und O (Offshore Service).
API 5L PSL2 legt neben Mindest- auch Höchstwerte für Zugfestigkeit und Streckgrenze fest. Dies dient primär der Sicherstellung der Gleichmäßigkeit und Vorhersagbarkeit der Rohreigenschaften, insbesondere beim Schweißen und der Fertigung. Zu große Streuungen der Materialeigenschaften lassen sich vermeiden, wodurch die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Rohrleitung auch unter extremen oder wechselnden Betriebsbedingungen gewährleistet wird.
Alternative Materialien
Alternative Werkstoffe der API 5L-Klasse A
ASTM A53 Güteklasse A
ASTM A106 Güteklasse A
ASTM A252 Güteklasse 1
ASTM A333 Güteklasse 6
ASTM A500 Güteklasse B
ISO 3183 Güteklasse L245
GB/T 9711 L245 oder L290
GB/T 8163
Alternative Werkstoffe nach API 5L Klasse B
ASTM A53 Güteklasse B
ASTM A106 Güteklasse B
ASTM A500 Güteklasse B
ASTM A252 Güteklasse 3
ISO 3183 Güteklasse L245 oder L290
GB/T 9711 L245 oder L290
Anwendung
API 5L Klasse A Anwendung
API 5L Klasse Aist eine Basisgüteklasse gemäß API 5L und wird hauptsächlich in Anwendungen mit relativ niedrigem Druck eingesetzt. Aufgrund seiner relativ geringen Festigkeit wird Stahlrohr der Güteklasse A typischerweise in folgenden Bereichen verwendet:
Städtische und ländliche Wasserversorgungsleitungen: Rohrleitungssysteme zum Transport von Trinkwasser.
Bewässerungssysteme: Bewässerungsleitungen im Agrarsektor zum Transport von Wasser.
Gasverteilungsnetze: Werden in einigen Niederdruck-Gasverteilungssystemen zum Transport von Erdgas zu privaten und gewerblichen Kunden eingesetzt.
Industrieabwasser: Wird zur Einleitung von aufbereitetem Abwasser aus Industrieanlagen in Niederdruckumgebungen verwendet.
Hilfsleitungen: Leitungen, die als Hilfs- oder Wartungsleitungen an Öl- und Gasförderanlagen eingesetzt werden.
API 5L Klasse B Anwendung
API 5L Güteklasse BStahlrohre bieten eine höhere Festigkeitsklasse gemäß API 5L-Standard und eignen sich daher für Anwendungen mit mittlerem Druck. Dies macht Stahlrohre der Güteklasse B zu einer vielseitigeren und weitverbreiteteren Option, unter anderem für:
Wichtige Öl- und Gastransportleitungen: Sie dienen dem Transport von Rohöl und Erdgas vom Förderort zur Raffinerie oder zum Lager.
Unterwasserpipelines: Werden bei der Erschließung von Unterwasser-Öl- und -Gasfeldern sowie beim Produkttransport eingesetzt.
Hochdruckdampfleitungen: Werden zum Transport von Hochtemperatur- und Hochdruckdampf in einer Reihe industrieller Anwendungen eingesetzt.
Konstruktionsrohr: Aufgrund seiner besseren mechanischen Eigenschaften wird es auch in einer Reihe von Konstruktions- und Architekturanwendungen eingesetzt, bei denen es höheren Drücken standhalten muss.
Rohrleitungen für Prozessanlagen: Sie dienen dem Transport einer Vielzahl von Chemikalien und Flüssigkeiten in Industrieanlagen wie der Erdölverarbeitung und der chemischen Aufbereitung.
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Veröffentlichungsdatum: 26. März 2024