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X7Ni9 9% Nickellegierte Stahlplatte für kryogene LNG-Speichertanks (-196°C)

X7Ni9 9% Nickellegierte Stahlplatte für kryogene LNG-Speichertanks (-196°C)
Eigenschaften Galerie Produkt-Beschreibung Fordern Sie ein Zitat
Eigenschaften
Technische Daten
Temperaturbeständigkeit: -196℃
Dickenbereich: 6mm - 50mm
Breitenbereich: 1.500 mm - 4.000 mm
Nickelgehalt: 8,50 - 9,50 %
Streckgrenze: ≥ 585 MPa
Zugfestigkeit: 680 - 820 MPa
Grundinformation
Herkunftsort: Tianjin
Markenname: GNEE
Zertifizierung: SGS
Modellnummer: X7Ni9-Stahlplatte
Zahlung und Versand AGB
Verpackung Informationen: Ordnungsgemäß verpackt für den Seefracht-Export in Containern 1. Bündel 2. Wasserfestes Entwurfspapi
Lieferzeit: 5-10 Wochentag
Zahlungsbedingungen: D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 800 Tonne/Tonnen pro Woche
Produkt-Beschreibung
X7Ni9-Nickellegierungsstahlplatte für kryogene Lagertanks
Technische Spezifikationen: X7Ni9-Standards verstehen
Da die weltweite Nachfrage nach LNG weiter steigt, wird die Integrität der Speicher- und Transportinfrastruktur immer wichtiger.X7Ni9-Stahlplatte, allgemein bekannt als9 % Nickelstahl, gilt als Industriestandard für Ultratieftemperaturanwendungen. Dieses Material wurde speziell für die Beibehaltung einer außergewöhnlichen Zähigkeit bei 196 Grad Celsius entwickelt und ist das Rückgrat der modernen Kryotechnik.
X7Ni9, auch bekannt als 9 % Nickelstahl oder 1.5663 gemäß EN 10028-4, ist ein spezieller kohlenstoffarmer Nickellegierungsstahl, der speziell für kryogene Anwendungen entwickelt wurde, einschließlich der Lagerung und des Transports von LNG bei Temperaturen bis zu -196 °C. Dieser hochfeste Stahl ist bekannt für seine hervorragende Bruchzähigkeit und Duktilität bei extrem niedrigen Temperaturen und verhindert sprödes Versagen in kryogenen Druckbehältern.
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  • Standardkonformität:EN 10028-4 (europäisch), ASTM A553 / ASME SA553 Typ I
  • Dickenbereich:6mm - 50mm
  • Breite:1.500 mm - 4.000 mm
  • Lieferzustand: Vergütet (QT). Diese Wärmebehandlung ist entscheidend für die Verfeinerung der Kornstruktur und das Erreichen der erforderlichen kryogenen Schlageigenschaften.
Chemische Zusammensetzung
Element C (maximal) Si (max.) Mn P (maximal) S (maximal) Ni (Nickel)
Wert 0,10 0,35 0,30 - 0,80 0,010 0,005 8.50 - 9.50
Mechanische Eigenschaften
Eigentum Wert (typisch) Bemerkungen
Streckgrenze (MPa) ≥ 585 Hohe Belastbarkeit
Zugfestigkeit (MPa) 680 - 820 Strukturelle Integrität
Dehnung (%) ≥ 18 Duktilität für die Fertigung
Aufprallenergie (-196°C) ≥ 70 J Charpy V-Notch-Test (kritisch)
Warum ist X7Ni9 der Standard für die LNG-Speicherung?
Die Wahl von X7Ni9 gegenüber anderen Materialien wie Edelstahl oder Aluminium beruht auf einem einzigartigen Gleichgewicht zwischen Physik und Wirtschaftlichkeit:
  • Außergewöhnliche Sprödbruchfestigkeit:Im Gegensatz zu Kohlenstoffstahl, der bei sinkenden Temperaturen spröde wird, verhindert der Nickelgehalt von 9 % in X7Ni9 die Rissausbreitung selbst beim Siedepunkt von flüssigem Stickstoff
  • Geringe Wärmeausdehnung:In großen LNG-Tanks kann die thermische Kontraktion beim Abkühlen zu massiven strukturellen Spannungen führen. X7Ni9 hat einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und sorgt so für Dimensionsstabilität
  • Hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht:Die hohe Streckgrenze ermöglicht im Vergleich zu anderen kryogenen Materialien dünnere Tankwände, wodurch das Gesamtgewicht von LNG-Tankern und die Kosten von Onshore-Tanks reduziert werden
  • Hervorragende Schweißbarkeit:Trotz seines Legierungsgehalts ist X7Ni9 für eine hervorragende Schweißbarkeit unter Verwendung spezieller Verbrauchsmaterialien auf Nickelbasis ausgelegt und sorgt für die Beibehaltung der Verbindungsintegrität bei kryogenen Temperaturen
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Warum sollten Sie GNEE für Ihre X7Ni9-Stahlversorgung wählen?
Als weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähigen legierten StählenGNEEliefert mehr als nur Rohstoffe; Wir bieten projektfertige Lösungen.
  • Class Society-Zertifizierung:Unsere X7Ni9-Platten sind von großen internationalen Gremien zertifiziert, darunterDNV, ABS, LR und BV, speziell für kryogene Anwendungen auf See und im Offshore-Bereich
  • Globale Logistikkompetenz:Wir verstehen die Komplexität des Transports großformatiger Platten zu LNG-Terminalstandorten im Nahen Osten, in Südostasien und darüber hinaus
  • Präzisionsbearbeitung:Vom Laserschneiden bis zum Abschrägen liefern wir vorbearbeitete Bleche, die bei Ankunft am Projektstandort sofort zum Schweißen bereit sind
  • Vollständige Dokumentation:Jeder Sendung liegt eine bei3.1 oder 3.2 MTC (Mill Test Certificate), mit detaillierten Angaben zu den Ergebnissen des Aufpralltests bei -196 °C und der chemischen Hitzeanalyse
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Häufig gestellte Fragen
Kann X7Ni9-Stahl zur Speicherung von flüssigem Wasserstoff verwendet werden?
Allgemein,NEIN. Flüssiger Wasserstoff wird bei -253 °C gespeichert. Während X7Ni9 hervorragend für LNG (-162 °C) und flüssigen Stickstoff (-196 °C) geeignet ist, erreicht es seine Sicherheitsgrenze bei -196 °C. Für Anwendungen mit flüssigem Wasserstoff sind typischerweise austenitische Edelstähle (wie 304L) oder spezielle Aluminiumlegierungen erforderlich, um der noch extremeren Kälte standzuhalten.
Was ist „Magnetic Arc Blow“ und warum ist es ein Problem für 9 % Ni-Stahl?
9 % Nickelstahl ist sehr anfällig fürRestmagnetismus. Beim Schweißen führt dieser Magnetismus zu einer Ablenkung des Lichtbogens, was zu Schweißfehlern, mangelnder Verschmelzung oder Schlackeneinschlüssen führt.
Was macht X7Ni9 für kryogene Umgebungen geeignet?

X7Ni9 enthält 9 % Nickel, was seine Tieftemperaturzähigkeit und Sprödbruchbeständigkeit selbst bei den extremen Temperaturen von -196 °C beim LNG-Betrieb deutlich verbessert.
Welche Schweißzusätze werden für X7Ni9-Platten empfohlen?
X7Ni9 kann nicht mit passenden 9 % Ni-Füllstoffen geschweißt werden. Stattdessen werden Nickelbasislegierungen (z. B. Verbrauchsmaterialien vom Typ Inconel) oder Füllstoffe vom Typ Hastelloy verwendet. Diese Füllstoffe bleiben austenitisch und bieten eine hervorragende Zähigkeit bei kryogenen Temperaturen, sodass die Schweißverbindung genauso stark und duktil ist wie das Grundmetall.
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