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PLATTIERTES BLECH / DRUCK- UND PROZESSANLAGEN
Explosionsplattiert · Walzplattiert · Großformatige Lieferung
Lieferant für plattierte Bleche Plattierter Stahl mit Edelstahl, Nickellegierung und Titan
Plattierter Stahl für Druckbehälter, Reaktoren, Wärmetauscher, Rohrböden und Prozessanlagen.
TiAlloy liefert plattierte Bleche mit Edelstahl, Nickellegierung oder Titan auf Trägerstahl aus Kohlenstoffstahl oder niedriglegiertem Stahl. Werkstoffpaarung, Abmessungen, Fertigungsroute, Prüfung und Verarbeitung werden gemeinsam als Auftragsspezifikation geprüft.
Plattierte Stahlplatte
Werkstoffpaarung, Plattenabmessungen und Prüfung werden vor der Fertigung gemeinsam geprüft.
Verbundene Grenzfläche
Für die Weiterverarbeitung vorbereitet
Endabmessungen, Fertigungsroute, Prüfung und Lieferzeit werden anhand der tatsächlichen Werkstoffpaarung und Projektspezifikation bestätigt.
Ergänzen Sie bei Bedarf Fertigungsroute, UT, mechanische Prüfungen, Wärmebehandlung, Zerspanung und Bestimmungsort.
Plattierungsmetalle / Trägerstähle
Plattierungsmetalle und Trägerstähle
Edelstahl, Nickellegierung und Titan als Plattierung lassen sich mit Trägerstählen für Druckbehälter und niedriglegierten Stählen kombinieren. Wenn eine Seite der Platte bereits festgelegt ist, prüfen wir von dieser Vorgabe ausgehend die passende Werkstoffroute.
Plattiertes Blech / Werkstoffpaarung
Die Legierung auf der Einsatzseite und der tragende Trägerstahl werden gemeinsam mit Gesamtdicke, Plattierungsdicke und den geforderten Anforderungen an die Verbindung geprüft.
Edelstahl
Austenitisch · DuplexNickellegierung
Ni · Ni-Cu · Ni-Cr-MoNickel / Ni-Cu: Nickel 200 · Nickel 201 · Alloy 400
Ni-Cr / Fe-Ni-Cr: Alloy 600 · 800 · 800H · 800HT · 825
Ni-Cr-Mo / hochlegiert: Alloy 625 · C22 · C276 · Alloy 59 · B2 · Alloy 20 · Alloy 28 · Alloy 31
Titan
Reaktives MetallGängige Plattierungsgüten: Grade 1 · Grade 2 · Grade 7 · Grade 12. Andere Titangüten können anhand der geforderten Werkstoffpaarung und Fertigungsroute geprüft werden.
A/SA516 Gr.60 · Gr.65 · Gr.70
A/SA285 Gr.C
A/SA387 Gr.11 Cl.2 · Gr.12 Cl.2 · Gr.22 Cl.2
ASTM A283 · ASTM A36 · weitere festgelegte Trägerstähle aus Kohlenstoffstahl oder niedriglegiertem Stahl.
316L / SA516 Gr.70 · Alloy 625 / SA516 Gr.70 · C276 / SA516 Gr.70 · Titan Grade 2 / Druckbehälterstahl.
Plattierung × Träger / Gängige Anfragekombinationen
Gängige Werkstoffpaarungen für plattierte Bleche
Die meisten Anfragen nennen zwei Güten statt nur allgemein „plattiertes Blech“. Wählen Sie unten die Plattierungsfamilie aus, um die Werkstoffpaarungen zu sehen, die wir bei Projekten für Druckbehälter und Prozessanlagen häufig prüfen.
Edelstahl als Plattierung
Werkstoffgüte → Trägerstahl
„Plattiertes Blech 316L / SA516 Gr.70“ reicht für den Einstieg in die Werkstoffprüfung; Gesamtdicke, Plattierungsdicke und Plattenabmessungen können in derselben Anfrage nachgereicht werden.
Nickellegierung als Plattierung
Werkstoffgüte → Trägerstahl
Anfragen zu plattierten Blechen aus Alloy 625 / SA516 und plattiertem Stahl mit C276 sollten die Güte des Trägerstahls nennen, sofern diese bereits durch die Behälter- oder Projektspezifikation festgelegt wurde.
Titan als Plattierung
Werkstoffgüte → Druckbehälter-Trägerstahl
Bei einer Anfrage zu plattiertem Blech aus Titan Grade 2 / SA516 geben Sie bitte die genaue SA516-Güte an, sofern bekannt, sowie Gesamtdicke, Titandicke und Plattengröße.
Werkstoffpaarung
Edelstahl / Stahl
Eine Edelstahlplattierung auf Druckbehälterstahl wird häufig für Prozessbehälter, Tanks und Anlagen unter allgemeinen Korrosionsbedingungen spezifiziert.
Dies sind gängige Beschaffungskombinationen, aber nicht die Grenzen der verfügbaren Paarungen. Weitere Plattierungs- und Trägergüten können anhand der geforderten Fertigungsroute, Abmessungen und Projektspezifikation geprüft werden.
Abmessungen / Dicke / Gewicht plattierter Bleche
Abmessungen und typischer Lieferbereich plattierter Bleche
Sie möchten wissen, ob eine bestimmte Größe für ein plattiertes Blech umsetzbar ist? Beginnen Sie mit der Werkstoffpaarung, Gesamtdicke, Plattierungsdicke und den gewünschten Plattenabmessungen. Die folgenden Bereiche geben unseren typischen veröffentlichten Lieferumfang für plattierte Bleche aus Edelstahl, Nickellegierung und Titan wieder.
| Plattierungsfamilie | Gesamtdicke | Plattierungsdicke | Breite | Länge | Gewicht je Platte |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahl Austenitisch / Duplexstahl / hochlegiert | 6–150 mm | 1,5–10 mm | Bis zu 4.200 mm | Bis zu 15.000 mm | Bis zu 20 t |
| Nickellegierung 625 / 825 / C22 / C276 / weitere | 6–150 mm | 1,5–10 mm | Bis zu 4.200 mm | Bis zu 15.000 mm | Bis zu 20 t |
| Titan Grade 1 / 2 / 7 / 12 | 6–150 mm | 1,5–10 mm | Bis zu 4.200 mm | Bis zu 15.000 mm | Bis zu 20 t |
Der typische veröffentlichte Lieferbereich für plattierte Bleche beträgt 6–150 mm Gesamtdicke, 1,5–10 mm Plattierungsdicke, bis zu 4.200 mm Breite, bis zu 15.000 mm Länge und bis zu 20 t je Platte. Größere, dickere oder schwerere Projektplatten können anhand der tatsächlichen Werkstoffpaarung, Fertigungsroute und Anforderungen an die Weiterverarbeitung geprüft werden.
Einseitig plattiert · Beidseitig plattiert
Rechteckige Platte · Formplatte · Zuschnitt auf Maß
Übergroße plattierte Platte · Dickblech · projektspezifische Abmessungen
Normenregister für plattierte Bleche
ASTM- / ASME-Normen für plattierte Bleche
Beginnen Sie mit der Werkstofffamilie der Plattierung und bestätigen Sie anschließend den Trägerstahl und die im Projekt geltende Spezifikation. Eine Gütebezeichnung allein legt nicht die vollständigen Anforderungen an die Beschaffung plattierter Bleche fest.
Plattiertes Blech mit Chrom-Edelstahl
Erfasst Grundplatten aus Kohlenstoffstahl oder niedriglegiertem Stahl, die auf einer oder beiden Seiten durchgehend mit Chrom-Edelstahl plattiert sind.
Plattiertes Blech mit Chrom-Nickel-Edelstahl
Erfasst Grundplatten aus Kohlenstoffstahl oder niedriglegiertem Stahl, die für Anwendungen mit plattiertem Blech durchgehend mit Chrom-Nickel-Edelstahl verbunden sind.
Plattiertes Stahlblech mit Nickel und Nickelbasislegierung
Erfasst Grundplatten aus Kohlenstoffstahl oder niedriglegiertem Stahl, die auf einer oder beiden Seiten durchgehend mit Nickel oder einer Nickelbasislegierung plattiert sind.
Plattiertes Blech mit reaktiven und hochschmelzenden Metallen
Erfasst plattierte Bleche mit Titan, Zirkonium, Tantal, Niob oder deren Legierungen. Bei TiAlloy-Projekten ist Titan hier die wichtigste Route für plattierte Bleche mit reaktivem Metall.
Druckbehälterblech aus Kohlenstoffstahl. Gängige Trägergüten sind Grade 60, Grade 65 und Grade 70.
Druckbehälterblech aus Kohlenstoffstahl. Grade C kann als tragender Trägerwerkstoff festgelegt werden.
Cr-Mo-Druckbehälterblech, einschließlich projektspezifischer Ausführungen wie Grade 11, Grade 12 und Grade 22 Class 2.
Bei der Beschaffung plattierter Bleche regeln ASTM A263 / ASME SA-263 die Plattierung mit Chrom-Edelstahl; ASTM A264 / ASME SA-264 die Plattierung mit Chrom-Nickel-Edelstahl; ASTM A265 / ASME SA-265 die Plattierung mit Nickel und Nickelbasislegierungen. ASTM B898 erfasst plattierte Bleche mit reaktiven und hochschmelzenden Metallen, einschließlich Titan. Die Spezifikation der Trägerplatte, etwa A/SA516, A/SA285 oder A/SA387, bleibt ein separater Teil der Beschaffungsanforderung.
Explosions- und walzplattierte Bleche
Bei einigen Anfragen ist die Fertigungsroute für die Verbindung bereits festgelegt. Andere nennen nur Plattierungslegierung, Trägerstahl, Dicke und Projektnorm. Anhand dieser Angaben können wir die Fertigungsroute prüfen, statt jede Werkstoffpaarung zwingend demselben Verfahren zuzuordnen.
Explosionsplattieren
Standort für Explosionsplattieren
Bei explosionsplattiertem Blech wird kontrollierte Explosionsenergie eingesetzt, um die vorbereitete Plattierungsplatte gegen die Trägerplatte zu beschleunigen und eine metallurgische Festkörperbindung herzustellen.
In Spezifikationen und bei der Beschaffung wird Explosionsplattieren auch als Explosionsschweißen bezeichnet. Die Route wird anhand der tatsächlichen Metallpaarung, Plattengeometrie und geforderten Abnahmekriterien geprüft.
- 01 Oberflächenvorbereitung
- 02 Anordnung von Plattierung und Träger
- 03 Kontrollierter Abstand
- 04 Sprengstoffanordnung und Detonation
- 05 Hochgeschwindigkeitsaufprall
- 06 Metallurgische Verbindung
- 07 Richten und Wärmebehandlung nach Bedarf
- 08 Endprüfung
Walzplattieren
Blechwalzwerk / Walzplattieren
Walzplattierte Bleche werden aus vorbereiteten und zusammengefügten Metallen hergestellt. Diese werden erwärmt und durch Walzen reduziert, bis die erforderliche metallurgische Verbindung entsteht.
Die genaue Art des Zusammenfügens, der Erwärmungszyklus, die Walzreduzierung, Wärmebehandlung und Endbearbeitungsroute hängen von der Werkstoffpaarung, Gesamtdicke, dem Plattierungsverhältnis und der maßgeblichen Projektspezifikation ab.
- 01 Vorbereitung der Plattenoberfläche
- 02 Aufbau aus Plattier- und Trägerwerkstoff
- 03 Kontrolliertes Erwärmen / Wiedererwärmen
- 04 Walzreduzierung im Grobblechwalzwerk
- 05 Metallurgische Verbindung
- 06 Wärmebehandlung nach Bedarf
- 07 Richten und Fertigbearbeitung
- 08 Endprüfung
Richten / Fertigbearbeitung nach dem Verbinden
Projektspezifische Fertigungsroute
Explosionsplattieren + Walzen / kombinierte Route
Wenn Werkstoffpaarung und Projektspezifikation dies zulassen, kann auch eine kombinierte Route geprüft werden. Auf eine Stufe mit Explosionsplattieren können Walzen, thermische Bearbeitung, Richten oder weitere nachgelagerte Arbeitsschritte folgen. Die tatsächliche Abfolge wird für den Auftrag bestätigt und nicht allein aus der Legierungsbezeichnung abgeleitet.
Bei explosionsplattiertem Blech erzeugen kontrollierte Detonation und Hochgeschwindigkeitsaufprall eine metallurgische Festkörperbindung. Bei walzplattiertem Blech entsteht die Verbindung durch vorbereitete und zusammengefügte Metalle, kontrolliertes Erwärmen und Walzreduzierung. Die endgültige Auswahl der Fertigungsroute hängt von Werkstoffpaarung, Plattenabmessungen, Plattierungsverhältnis, Projektnorm und erforderlicher Weiterverarbeitung ab.
Fertigung / Verarbeitung / Endfreigabe
Fertigungs- und Endbearbeitungsroute für plattierte Bleche
Eine typische Fertigungsroute für plattierte Bleche umfasst Werkstoffprüfung und Oberflächenvorbereitung, Zusammenfügen, Verbinden, gegebenenfalls Wärmebehandlung, Richten, Schneiden, Oberflächenbearbeitung, Prüfung, Kennzeichnung und Exportverpackung.
Die genaue Abfolge wird anhand von Plattierung, Trägerstahl, Plattengröße, Fertigungsroute, maßgeblicher Norm und Umfang der nachgelagerten Verarbeitung bestätigt.
Werkstoffprüfung
Plattierung und Trägerstahl werden anhand der bestellten Güte, Herkunftsnachweise und erforderlichen Schmelzen- oder Loskennzeichnung geprüft.
Oberflächenvorbereitung
Die Verbindungsflächen werden auf den Zustand vorbereitet, den die gewählte Route für Explosionsplattieren, Walzplattieren oder eine Kombination erfordert.
Zusammenfügen
Plattierungsplatte und tragende Grundplatte werden entsprechend dem freigegebenen Verbindungsplan positioniert und zusammengefügt.
Verbinden
Die metallurgische Verbindung entsteht über die für Werkstoffpaarung und Projektspezifikation bestätigte Fertigungsroute.
Wärmebehandlung
Eine thermische Behandlung erfolgt, wenn sie aufgrund der Werkstoffpaarung, des Plattenzustands, der Spezifikation oder der anschließenden Fertigungsroute erforderlich ist.
Richten
Plattengeometrie und Ebenheit werden vor der endgültigen Maßbearbeitung, Oberflächenbearbeitung und Freigabeprüfung korrigiert.
Schneiden
Platten können im vereinbarten Verarbeitungsumfang besäumt oder auf die bestellte Größe, Kontur oder ein Zerspanungsaufmaß zugeschnitten werden.
Schleifen / Fertigbearbeitung
Planschleifen und Fertigbearbeitung der Oberfläche erfolgen, wenn dies laut Beschaffungsspezifikation oder Fertigungsanforderung erforderlich ist.
Prüfung
Abmessungen, sichtbarer Zustand, Verbundintegrität und festgelegte Prüfungen werden anhand des vereinbarten Prüfumfangs kontrolliert.
Kennzeichnung
Die erforderliche Kennzeichnung bleibt erhalten oder wird übertragen, damit die fertige Platte weiterhin mit Herkunfts- und Prüfunterlagen verknüpft ist.
Exportverpackung
Plattenflächen und Kanten werden geschützt und die Versandkennzeichnung anhand des bestätigten Bestimmungsorts und Auftragsumfangs vorbereitet.
Fertigungsnachweise
Verarbeitung und Fertigbearbeitung plattierter Bleche
Diese Prozessbilder veranschaulichen die Fertigungsroute, ersetzen aber nicht die Beschaffungsspezifikation. Der tatsächliche Umfang von Verbinden, Verarbeitung und Prüfung wird für jeden Auftrag bestätigt.
01 / VERBINDEN
Explosionsplattieren
02 / WALZEN
Walzen und Verbinden
03 / RICHTEN
Richten und Fertigbearbeitung
Nicht jeder Auftrag für plattierte Bleche umfasst dieselben Arbeitsschritte in genau derselben Reihenfolge. Fertigungsroute, Wärmebehandlung, Schneiden, Schleifen, Prüfung und Fertigbearbeitung werden anhand von Werkstoffpaarung, Abmessungen, maßgeblicher Spezifikation, technischer Zeichnung und angebotenem Lieferumfang bestätigt.
Endgültige Lieferroute / auftragsspezifische Freigabe
Der Verarbeitungsumfang richtet sich nach der Bestellung.
TiAlloy koordiniert im Rahmen des angebotenen Lieferumfangs das zuständige Ausgangswerk, die Fertigungsroute für die Verbindung, qualifizierte Verarbeitung, Prüfanforderungen und Freigabedokumentation. Dies bedeutet nicht, dass jeder Fertigungsschritt in einer einzigen TiAlloy-eigenen Anlage stattfindet.
Verbundintegrität / Prüfung / Dokumentenfreigabe
Verbundintegrität und Prüfung plattierter Bleche
Für ein EPC-Team oder einen Behälterbauer ist nicht entscheidend, ob ein plattiertes Blech als „hochwertig“ bezeichnet wird. Entscheidend ist, was gescannt und geprüft wurde, welche Abmessungen kontrolliert wurden und welche Unterlagen mit der Platte freigegeben werden.
Legen Sie vor der Fertigung oder Endprüfung die maßgebliche Spezifikation für das plattierte Blech, die UT-Abnahmeanforderung, mechanische Prüfungen, Maßkontrollen, den Zeugnisumfang und gegebenenfalls Zeugenpunkte für den Besteller oder Dritte fest.
01 / UT
Ultraschallprüfung
02 / SCHERUNG
Scher- / Verbundprüfprobe
03 / GRENZFLÄCHE
Untersuchung der Grenzfläche
04 / DOKUMENTATION
Dokumentenfreigabe
Prüffreigabeunterlagen
Möglicher Umfang der Prüfung
Das Prüfpaket richtet sich nach der tatsächlichen Werkstoffpaarung, der Norm für das plattierte Material, der Plattengeometrie und der Bestellung. Zusatzprüfungen werden nicht als allgemeine Anforderungen für jede plattierte Platte dargestellt.
Verbundintegrität
Die Ultraschallprüfung dient dazu, die Kontinuität des Verbunds zu bewerten und meldepflichtige ungebundene Bereiche zu erkennen. Scher- oder Verbundprüfungen liefern bei Bedarf mechanische Nachweise für den Verbund zwischen Plattierung und Grundwerkstoff.
Mechanische Prüfungen und Grenzflächenprüfungen
Zug-, Biege-, Kerbschlag- oder zusätzliche Prüfungen der Verbundzone werden nur dann einbezogen, wenn die geltende Norm, die Projektspezifikation oder die Bestellanforderung dies vorsieht. Eine metallografische Untersuchung kann ergänzt werden, wenn die Grenzfläche selbst dokumentiert werden muss.
Werkstoffprüfung
Die chemische Zusammensetzung wird anhand der geltenden Spezifikationen für Plattierwerkstoff und Grundwerkstoff geprüft. Eine PMI-Prüfung kann ergänzt werden, wenn die Bestellung eine Überprüfung der gelieferten Werkstoffgüte verlangt; sie ersetzt nicht die im MTC zertifizierte chemische Analyse.
Abmessungen und Oberfläche
Bei der Prüfung können Gesamtdicke, Plattierungsdicke, Breite, Länge, Ebenheit, Oberflächenzustand und Fertigmaße der Platte gemäß den geltenden Bestelltoleranzen erfasst werden.
Dokumentation und Abnahmebegleitung
Die abschließende Freigabe kann das vereinbarte MTC oder MTR, Prüfberichte, Schmelzen- oder Plattenkennzeichnung sowie zusätzliche Unterlagen zur unabhängigen Prüfung umfassen, sofern dies Bestandteil der Bestellung ist.
Werkstoffidentität, chemische Zusammensetzung, mechanische Prüfergebnisse und weitere anwendbare dokumentierte Ergebnisse für die gelieferte Platte.
Wird mitgeliefert, wenn die Bestellung ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 für den betreffenden Werkstoff und Prüfumfang verlangt.
Muss vor der Angebotserstellung spezifiziert werden, wenn gemäß dem vereinbarten Zertifizierungsweg eine Abnahme durch den Besteller oder eine unabhängige Validierung erforderlich ist.
Zeugenpunkte, Haltepunkte, Dokumentenprüfung oder unabhängige Prüfungen können koordiniert werden, wenn sie im Voraus festgelegt sind.
Die Prüfung plattierter Platten umfasst die Überprüfung der Verbundkontinuität, bei Bedarf mechanische Prüfungen, Kontrollen der Werkstoffidentität und chemischen Zusammensetzung, Maßprüfungen sowie die Freigabe der Dokumentation. Mit Ultraschallprüfungen werden ungebundene Bereiche erkannt; Scherprüfungen können die Verbundfestigkeit bestätigen, wenn die maßgebliche Spezifikation oder Bestellung dies verlangt. Das genaue Prüfpaket ist auf die Werkstoffpaarung, die Plattierungsnorm und die Projektanforderungen abzustimmen.
Legen Sie den Prüfumfang vor der Freigabe der Platte fest.
Geben Sie mit der RFQ die Werkstoffpaarung, Plattierungsspezifikation, Plattengröße, Anforderungen an UT oder mechanische Prüfungen, Zertifikatstyp und etwaige Zeugenpunkte für Dritte an.
Lieferung fertigungsbereiter Platten / zeichnungsbasierte Bearbeitung
Lieferung fertigungsbereiter plattierter Platten
Die Bestellung kann mit einer vollständig plattierten Platte abgeschlossen werden oder auch einen Zuschnitt, einen geformten Boden oder Mantelschuss, ein plattiertes Rohrbodenblech oder ein bearbeitetes Bauteil umfassen. Die Bearbeitung richtet sich nach der Fertigteilzeichnung und wird nicht als allgemeine, separate Dienstleistung behandelt.
Ausgangswerkstoff
Unbearbeitete plattierte Platte
Ausgangspunkt ist die verbundene Platte. Gefertigt wird nach Zeichnung.
Zuerst werden Werkstoffpaarung, Gesamtdicke, Plattierungsdicke, Plattengröße und Verbundzustand bestätigt. Anschließend kann die Platte je nach angebotenem Fertigungsumfang zugeschnitten, umgeformt oder zerspant werden.
Zuschnitt / Profil / Kante
Plattierte Platte nach Maß zugeschnitten
Vollformatplatten können als rechteckige Zuschnitte, runde Zuschnitte oder nach Zeichnung gefertigte Profile mit den geforderten Kanten-, Oberflächen- und Maßzuständen geliefert werden.
Umformen / Walzen / Besäumen
Plattierte Böden und Mantelschüsse
Wenn Werkstoffpaarung und Fertigungsverfahren es zulassen, kann die verbundene Platte zu gewölbten Böden, zylindrischen Mantelschüssen oder anderen gekrümmten Plattengeometrien weiterverarbeitet werden.
Bohren / Nuten / Plandrehen
Plattierte Rohrböden
Rohrböden können als Verbund-Rundzuschnitt geliefert, gebohrt und fertigbearbeitet werden. Lochbild und Zerspanung richten sich direkt nach der Zeichnung des Bestellers.
CNC / Bohren / Ausdrehen / Plandrehen
Bearbeitete plattierte Bauteile
Nach Zeichnung gefertigte plattierte Teile können bearbeitete Flächen, Bohrungen, Ausdrehungen, Nuten und vorbereitete Kanten umfassen. Bearbeitungszugabe und Fertigtoleranzen werden vor der Bearbeitung vereinbart.
Die Bearbeitung kann in das Angebot für die plattierte Platte aufgenommen werden, wenn die erforderliche Fertiggeometrie, Toleranz und der Prüfumfang zur Prüfung vorliegen.
Fertigungsbereite plattierte Platten können als maßgeschnittene Platten, umgeformte plattierte Böden oder Mantelschüsse, plattierte Rohrböden und nach Zeichnung bearbeitete plattierte Bauteile geliefert werden. Der bestätigte Angebotsumfang kann Schneiden, Richten, Schleifen, Oberflächenbearbeitung, Kantenvorbereitung, Anfasen, Konturschneiden, CNC-Zerspanung, Bohren, Ausdrehen und Plandrehen umfassen.
Je nach Bestellung kann die Fertigung im Lieferwerk oder bei einem qualifizierten Bearbeitungspartner erfolgen. TiAlloy koordiniert das gelieferte Material, die Fertigungsanforderungen, den Prüfumfang und die im Angebot festgelegten abschließenden Freigabedokumente. Die Auflistung eines Verfahrens bedeutet nicht, dass jeder Arbeitsschritt in einer TiAlloy-eigenen Anlage ausgeführt wird.
Senden Sie die Fertigteilzeichnung mit der RFQ für die plattierte Platte.
Geben Sie Werkstoffpaarung, Ausgangsplattengröße, Gesamt- und Plattierungsdicke, Fertiggeometrie, Bearbeitungszugabe, Toleranzen, Oberflächenanforderungen und Prüfumfang an, damit Werkstoff und Fertigung gemeinsam geprüft werden können.
Anwendungen / Prozessanlagen / Werkstoffsysteme
Anwendungen plattierter Platten in Reaktoren, Behältern und Wärmeübertragungsanlagen
Plattierte Platten kommen zum Einsatz, wenn Hersteller von Druckgeräten oder Prozessanlagen eine korrosionsbeständige Einsatzoberfläche in Verbindung mit einer tragenden Grundplatte benötigen. Anlagenaufgabe, Prozessmedium, Temperatur, Druck und Fertigungsanforderungen bestimmen das Plattierungssystem.
Prozessanlagen
Prozessanlagen, bei denen die Einsatzoberfläche das Plattierungssystem bestimmt.
Konstruktionen mit Edelstahl, Nickellegierung oder Titan als Plattierung können anhand der tatsächlichen Prozessumgebung und Projektanforderungen geprüft werden.
Chemie und Petrochemie
Für Prozessanlagen, die aggressiven Prozessmedien ausgesetzt sind, wird häufig eine korrosionsbeständige Plattierung in Betracht gezogen.
Raffinerie
Raffineriebehälter und -türme müssen Anforderungen an die Druckaufnahme mit anspruchsvollen Korrosions- oder Temperaturbedingungen verbinden.
Wärmeübertragung
Bei der Werkstoffauswahl für Wärmeübertragungsanlagen müssen die chemischen Bedingungen auf der Prozessseite, das Kühlmedium und die Konstruktion des Rohrbodens gemeinsam berücksichtigt werden.
Umwelt und Ressourcen
Plattierte Platten kommen auch in Anlagen zur Schadstoffkontrolle sowie in Meerwasser- und hydrometallurgischen Anlagen in Betracht, wenn die exponierte Oberfläche zusätzliche Korrosionsbeständigkeit erfordert.
Geben Sie die Anlagenaufgabe mit der RFQ für die plattierte Platte an.
Geben Sie Anlagentyp, Prozessmedium, Konzentration, Temperatur, Druck, möglichen Plattierwerkstoff und Grundstahl, Auslegungsnorm, Fertigungsverfahren und Prüfanforderungen an.
Tatsächliche Liefernachweise / Projektbeispiele für plattierte Platten
Profile tatsächlicher Lieferprojekte für plattierte Platten
Große Projekte mit plattierten Platten lassen sich anhand der konkreten Spezifikation besser beurteilen als anhand einer Branchenliste. Diese Nachweise zeigen die Werkstoffpaarung, den Projektumfang, das Fügeverfahren, die Prüfung, die Bearbeitung und die Lieferanforderungen ausgewählter TiAlloy-Projekte mit plattierten Platten.
Wählen Sie ein Projekt aus, um die Werkstoff- und Lieferdokumentation einzusehen. Das Anlagengewicht wird getrennt von der Menge der plattierten Platten ausgewiesen, wenn es sich um unterschiedliche Werte handelt.
Madagaskar / Hydrometallurgie
Ambatovy-HPAL-Projekt: Autoklav mit Titanplattierung
Schwere Stahlkonstruktion mit Titanplattierung für große Hochdruck-Säurelaugungsautoklaven zur Nickel- und Kobaltverarbeitung.
Madagaskar
Bergbau / Nickel-Kobalt-HPAL-Autoklav
Titan Grade 17 nach SB-265
SA-516 Grade 70
Ti Gr.17 / SA-516 Gr.70
126 mm gesamt / 8 mm Plattierung
118 + 8 mm
Schwere plattierte Platte für einen Ø5230 × 37.000 mm TL-TL-Autoklav
3 Autoklaveinheiten
783,4 t Anlagengewicht je Einheit
Explosionsplattiertes Titan / Stahl
Projektspezifikation auf Grundlage der Werkstoffe SA-516 Gr.70 / SB-265 Gr.17
Projekt-ITP mit Anforderungen an Verbundintegrität und mechanische Abnahme
Schwere plattierte Platte zur Vorbereitung der Autoklavmantelfertigung
Großes HPAL-Anlagenprogramm mit projektgesteuertem Fertigungs- und Versandplan.
Der Wert von 783,4 t bezeichnet das veröffentlichte Anlagengewicht je Autoklav und wird hier nicht als Versandtonnage der plattierten Platte angegeben.
Papua-Neuguinea / Hydrometallurgie
Ramu-Nickel-Kobalt-HPAL-Projekt: plattierter Autoklav
Konstruktion aus titanplattiertem Kohlenstoffstahl für große HPAL-Autoklaven zur Nickel- und Kobaltextraktion.
Papua-Neuguinea
Bergbau / Nickel-Kobalt-HPAL-Autoklav
SB-265 Titan Güte 17
SA-516 Güte 70
Ti Güte 17 / SA-516 Güte 70
126 mm Gesamtdicke / 8 mm Plattierung
118 + 8 mm
Schwere plattierte Platte für einen Ø5100 × 34.000 mm TL-TL-Autoklav
3 Autoklaveinheiten
766,9 t Anlagengewicht je Einheit
Explosionsplattiertes Titan / plattierter Stahl
Projektspezifikation auf Grundlage der Werkstoffe SA-516 Gr.70 / SB-265 Gr.17
Projektgesteuerte Abnahme von Verbundintegrität und mechanischen Eigenschaften
Schwere plattierte Platte für die Fertigung des Autoklav-Druckmantels
Der Zeitplan für das Großprojekt wurde auf die Fertigung der HPAL-Anlagen und die anschließende Lieferung an den Standort abgestimmt.
Der Wert von 766,9 t bezeichnet das Anlagengewicht je Autoklav, nicht das Nettoversandgewicht der plattierten Platte.
Neukaledonien / HPAL-Anlagen
Großprojekt Goro Nickel: großformatige titan-stahlplattierte Platte
Großformatige titan-stahlplattierte Platte für die Fertigung dickwandiger HPAL-Autoklaven geliefert.
Neukaledonien
Bergbau / Nickel-HPAL-Autoklav
Titan Grade 17
Kohlenstoffstahl
Titan Grade 17 / Kohlenstoffstahl
125 mm gesamt / 8 mm Plattierung
117 + 8 mm
2200 × 8000 × 125 mm
3 Autoklaveinheiten
großes Paket plattierter Platten
Explosionsplattiertes Titan / Stahl
Projektspezifische Spezifikation für titan-stahlplattierte Platten
Scherprüfung des Verbunds und projektspezifisch festgelegte zerstörungsfreie Prüfung
Aufbereitung der schweren Platte für die anschließende Autoklavfertigung
Freigabe der großformatigen Platte abgestimmt auf das Autoklav-Fertigungsprogramm in Neukaledonien.
Anders als die anlagenspezifischen Angaben in den Projekten 01 und 02 bezeichnet 2200 × 8000 × (117 + 8) mm ein dokumentiertes Format einer einzelnen plattierten Platte für dieses Projekt.
Brasilien / Wärmetauscher
Projekt: titanplattierter Rohrboden für einen Wärmetauscher
Zwei plattierte Rohrböden wurden über ein Fertigungsverfahren geliefert, das Bohren, Endbearbeitung und abschließende Maßprüfung umfasste.
Brasilien
Vanadiumverarbeitung / Wärmetauscher
Titan Güte 1
316L-Edelstahl
Titan Grade 1 / 316L
Ca. 50 mm Gesamtdicke
projektspezifischer Plattierungsaufbau
Ca. Ø1500 × 50 mm
2 plattierte Rohrböden
Explosionsplattierter Verbund mit reaktivem Metall
Projektspezifikation und bestellte mechanische Abnahmekriterien
Scherprüfung sowie zusätzliche Qualitätskontrollen nach der Bearbeitung
Vollständig gebohrte und bearbeitete Rohrböden
Die Bearbeitung wurde vor der abschließenden Qualitätsprüfung und dem Exportversand an den brasilianischen Anlagenbauer abgeschlossen.
Dieses Profil zeigt, wie das Projekt über die Lieferung unbearbeiteter plattierter Platten hinaus bis zu einem fertigen, gebohrten und bearbeiteten Bauteil fortschritt.
Fertigung in Oman / Raffinerieprojekt in Katar
Ersatzprojekt für einen plattierten Hydrodesulfurierungsreaktor
Große Edelstahl-plattierte Platte auf niedriglegiertem Stahl für die Fertigung eines Ersatzreaktors zur Entschwefelung in einer Raffinerie. Der Terminplan richtete sich nach einem kurzen Stillstandsfenster.
Fertigung in Oman / abschließendes Projekt in Katar
Raffinerie / Hydrodesulfurierungsreaktor
Stabilisierter Edelstahl
Niedriglegierter Stahl
Stabilisierter Edelstahl / niedriglegierter Stahl
Schwere Projektplatte / Dicke nach Zeichnung festgelegt
Großformatige plattierte Platte zur Verringerung der Mantelnähte ausgewählt
1 Ersatzreaktorprojekt
Explosionsplattierter Edelstahl / niedriglegierter Stahl
Projektspezifikation für Druckgeräte
Projekt-ITP und Freigabedokumentation
Große plattierte Platten zur Verringerung der Mantelschweißnähte und Fertigung geformter Böden angeordnet
Kurzes Stillstandsfenster für den Reaktoraustausch mit dringendem Fertigungs- und Auslandsversandterminplan.
Das Großformat der Platte war Teil der Fertigungsstrategie: weniger Mantelnähte und ein kürzerer Weg zur Behälterfertigung.
Vereinigtes Königreich / Raffinerie-Wärmetauscher
Projekt: titanplattierter Doppelmantel-Debutanisator-Kondensator
Titanplattierte Rohrböden aus Kohlenstoffstahl für Ersatz-Kondensatorbündel, bei denen sowohl das Mantel- als auch das Rohrseitenmedium eine korrosionsbeständige Konstruktion erforderte.
Fertigung im Vereinigten Königreich
Raffinerie / Debutanisator-Kondensator
Titan
Kohlenstoffstahl
Titan / Kohlenstoffstahl
Doppelmantel-Ausführung / Dicke nach Zeichnung festgelegt
Doppelmantel-Rohrböden für TEMA-AES-Kondensatorbündel
2 Ersatz-Kondensatorbündel
Explosionsplattiertes Titan / Kohlenstoffstahl
Projektanforderung nach ASTM B898-20
100 % UT der plattierten Platte; Scherabnahme ≥20.000 psi; weitere zerstörungsfreie Prüfungen während der Fertigung
Bearbeitung und Bohren der Rohrböden vor der Fertigung des Kondensatorbündels
Die plattierten Rohrböden wurden früh genug freigegeben, um sie vor Ankunft der Titanrohre bearbeiten und bohren zu können.
Die hier genannten UT- und Scherprüfungsanforderungen von 20.000 psi gelten für diesen Projektnachweis und sind nicht als Standardprüfpaket für jede Bestellung plattierter Platten bei TiAlloy angegeben.
Projektbelegübersicht
Werkstoffidentität bis zum Versand
Ein aussagekräftiger Projektnachweis beschränkt sich nicht auf die Anlagenbezeichnung. Plattenzustand, Kennzeichnung, Verbundprüfung, Bearbeitung, Verpackung und Versandunterlagen sollten der Bestellung zugeordnet bleiben.
01
02
03
04
05
06
Prüfumfang, Zertifizierung, Zeugenpunkte für Dritte, Bearbeitung und Versandnachweise richten sich nach der Bestellung. Die Projektdokumentation sollte die tatsächlich geforderten Leistungen ausweisen, statt den Eindruck zu erwecken, jede Prüfung oder Bearbeitung gelte für jede Platte.
Haben Sie ein Projekt mit ähnlichen Anforderungen an plattierte Platten?
Geben Sie Plattierungs- und Grundwerkstoffgüte, Gesamt- und Plattierungsdicke, Plattengröße, Menge, maßgebliche Spezifikation, Prüfplan, Bearbeitungsanforderungen, Bestimmungsort und gewünschten Liefertermin an.
Technische Werkzeuge und Auswahlhilfen
Fragen zu plattierten Platten, die Käufer vor einer Angebotsanfrage stellen
Worin besteht der Unterschied zwischen plattiert und beschichtet?
In diesem Zusammenhang bezeichnet eine plattierte Platte einen Verbundaufbau mit einer Plattierungsschicht auf einer Trägerschicht. Beschichten bezieht sich auf eine dünnere Oberflächenbehandlung und sollte daher bei Druckgeräten oder tragenden Anlagen nicht als Synonym für plattierten Werkstoff verwendet werden.
Was ist eine plattierte Stahlplatte?
Eine plattierte Stahlplatte besteht aus einem Stahlträger, auf den auf der Seite, die mit dem Prozessmedium in Kontakt kommt, eine weitere Legierung aufgebracht ist. Die gängigsten Ausführungen sind Edelstahlplattierung auf Stahl, Nickelplattierung auf Stahl und Titanplattierung auf Stahl.
Welche Norm gilt für plattierte Edelstahlplatten?
Je nach Edelstahl-Plattierungsfamilie kommen häufig die Normen ASTM A263 und ASTM A264 infrage. In der endgültigen Angebotsanfrage sollten die genaue Werkstoffgüte, die Ausgabe der Norm und die projektspezifischen Prüfanforderungen angegeben werden.
Welche Norm gilt für nickelplattierte Stahlplatten?
ASTM A265 ist die maßgebliche Norm für Stahlplatten mit Nickel- und Nickelbasislegierungsplattierung. Käufer müssen dennoch die genaue Nickellegierungs-Werkstoffgüte, die Werkstoffgüte des Trägerstahls und die erforderlichen Prüfbescheinigungen bestätigen.
Welche Norm gilt für titanplattierte Stahlplatten?
ASTM B898 ist die maßgebliche Norm für plattierte Platten aus reaktiven und hochschmelzenden Metallen, darunter Titan. Käufer sollten die Titan-Werkstoffgüte, das Trägermetall, die Plattenabmessungen und die Prüfanforderungen angeben.
Welche Angaben werden für ein Angebot zu plattierten Platten benötigt?
Geben Sie die Werkstoffgüten des Träger- und Plattierungsmetalls, eine ein- oder beidseitige Plattierung, die Gesamtdicke, die Plattierungsdicke, die Plattengröße, die Menge, die Norm, die Prüfanforderungen, die erforderlichen Bescheinigungen und das Bestimmungsland an. Falls einzelne Angaben fehlen, reichen der vorgesehene Verwendungszweck und das Einsatzmedium aus, damit das technische Team mit der Bearbeitung beginnen kann.
Kann TiAlloy die Exportdokumentation unterstützen?
Laut Markenbeschreibung kann TiAlloy den Exportservice, die Verpackung, die Versandorganisation und den technischen Kundendienst für internationale Kunden übernehmen. Die endgültige Dokumentenliste wird bei der Auftragsprüfung bestätigt.




