Tabelle mit technischen Daten
| Technische Kategorie | Hochdruckspezifikation |
|---|---|
| Materialqualitäten | ASTM A403 WP316L, WP304L, WP321, WP347 |
| Wandstärke | Schedule 160, XXS und Custom Heavy Walls |
| Herstellungsstandard | ASME B16.9, ASME B31.3, MSS SP-75 |
| Größenbereich | 1/2" bis 24" (Standard und schwere Wand) |
| Druckwerte | Bis zu 10.000 PSI je nach Größe/Sorte |
| Tests erforderlich | 100 % UT (Ultraschall), hydrostatisch, PT |
Hochbeanspruchte Industrieanwendungen
Diese dickwandigen Armaturen sind die erste Wahl für überkritische Kraftwerke und Hochdruck-Dampfverteilungssysteme, bei denen Standardarmaturen unter thermischer und mechanischer Belastung verbiegen würden. In der petrochemischen Industrie werden sie für Hochdruckeinspritzleitungen und Hydrocrackanlagen eingesetzt. Sie sind auch bei der Öl- und Gasexploration in der Tiefsee unerlässlich, wo Komponenten sowohl einem hohen internen Flüssigkeitsdruck als auch einem extremen externen hydrostatischen Druck standhalten müssen. Bei der hydraulischen Frakturierung (Fracking) werden diese Armaturen in Hochdruckverteilersystemen eingesetzt, um abrasive Schlämme mit hohen Geschwindigkeiten zu fördern. Darüber hinaus werden sie in Hochdruck-Gasspeicheranlagen und chemischen Synthesereaktoren eingesetzt, wo Sicherheitsmargen streng reguliert sind. Durch ihre robuste Bauweise eignen sie sich ideal für alle Umgebungen, die durch extreme Druckstöße oder starke mechanische Vibrationen gekennzeichnet sind.
Kernstrukturelle Vorteile
- Extremdruckeindämmung: Dickere Wände ermöglichen deutlich höhere Berstdruckwerte im Vergleich zu Standardanschlüssen.
- Erhöhte Lebensdauer bei Ermüdung: Die erhöhte Masse der Armatur trägt dazu bei, Vibrationen zu dämpfen und zyklischer Ermüdung in Umgebungen mit pulsierenden Strömungen standzuhalten.
- Überlegene Korrosionszugabe: Die zusätzliche Wandstärke sorgt für einen erweiterten „Korrosionspuffer“ und verlängert so die Lebensdauer des Rohrleitungssystems.
- Materialreinheit: Wir verwenden ausschließlich erstklassigen Edelstahl, um sicherzustellen, dass es keine inneren Einschlüsse gibt, die unter hohem Druck versagen könnten.







