位置:yzc亚洲城老虎机手机版 材质:304,304L,321,TP321,316L,TP316L,310S | 标准:GB/T14976-2012 GB/T13296-2013, ASTMA213, ASTMA312等 | 规格:Φ6--630mm×1--50mm。

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    321(1Cr18Ni9Ti)
    TP321(0Cr18Ni10Ti)
    316L(00Cr17Ni14Mo2)
    TP316L(0Cr17Ni12Mo2)
    310S(00Cr25Ni20) 双相钢材质...
     yzc亚洲城老虎机手机版规格
    Φ6--630mm×1--50mm
     实行标准
    GB/T14975-02,GB/T14976-02
    GB/T13296-02, ASTMA213, ASTMA312
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    不锈钢换热器表面氧化层有阻止进行氧化的效果,其结构和性质对于抗氧化性来说是相当重要的。形成并保持良好的氧化层的条件,在于构成其底层的部分。氧化物和在换热器不锈钢管内的扩散现象,对腐蚀的进行起着重要的作用,其化学变化以不同程度影响到不锈钢换热管道内部,这种情况是与湿腐蚀显著不同的地方。另外,处于重油燃烧气体以及渗碳性气体之类环境中,即便只是发生氧化消耗,在该过程中也会有硫化、渗碳等各种各样因素的影响。这里并不想讲述高温氧化的机理,因此,仅就实际上应当注意的几个问题列举于下。

         温度   温度的影响很大,应当注意不要出现不锈钢换热管局部过热。    气氛中的氧只就氧气分压的影响来看,并不能认为氧气分压愈低愈好,譬如,在水蒸汽中比在空气中氧化激烈。    加热和冷却反复改变温度变化,特别是急剧的温度变化会促进不锈钢换热器管表面氧化皮的剥落,故应尽量避免。    磁性尖晶石型氧化物是铁磁性的。另外,不锈钢换热管部分随着Cr含量的减少也会变成磁性的。在有些场合中,奥氏体不锈钢管所显示的磁性强弱,可以用来作为简易判断其氧化损耗程度的大致标准。   

        碳化物、a相的析出  在一定的温度和时间下,将发生碳化物和a相的析出,都会影响不锈钢盘管机械性能,从抗氧化性方面来看,固溶Cr浓度的减低也是有害的。但是,除发生渗碳的场合以外,通常并不致于对抗氧化性造成甚么问题。    Cr、Si的消耗Cr和Si等对提高抗氧化性有效的合金成分,将优先氧化消耗。这些元素由于从不锈钢换热管内部逐渐向外扩散,从而补充其表面损失。随着这些成分的减少,抗氧化性逐渐降低,侵蚀速度增大。

       因此,只根据初期氧化速度并不能推算其使用寿命。    氮的渗入在以前先容的一些实例中也有这样的现象,常常可以观察到氮往金属相内渗入,以及氮化物析出的情况。氧化皮的保护作用不能充分发挥,可能引起激烈的侵蚀。认为Cr的氮化物的形成将导致局部贫铬,以致更加促进了氧化。    渗碳   可能由于燃烧气体或煤气等引起渗碳。渗碳后由于生成碳化物而引起形成贫铬区,以致使不锈钢换热器管抗氧化性降低。   

        气氛中的SO2,譬如,像重油燃烧气体那样,SO2的存在也促进氧化腐蚀。气体成分倾向于所谓还原性时,则其所含S的危害性更加严重。若仅就气体——不锈钢盘管之间的反应来考虑时,即使是氧化优先发生并未引起渗硫,也会在氧化层下面因氧的化学势低而可能生成硫化物。S的渗入状况,从图6-7、图6-9、图6-10、图6-12均可看到,这种硫化物的存在,促进了氧化。    重油灰   由重油燃烧气体沉积下来的灰渣,与环境气氛共同作用而表现出激烈的腐蚀性。重油灰多含V203和Na2SO4,这些化合物的熔点低,V205熔点为670℃. Na2SO4熔点为884℃,,且相互之间或与其它物质混合尚能构成易熔相。对其作用机理虽已进行颇多研究,但无论怎样,同这种熔体接触都会加速腐蚀。Na2SO4不仅促进氧化,并且能与环境气氛中之硫的氧化物和碳的氧化物共同起作用,而使之发生硫化和渗碳。    附着物  不仅仅是重油灰,凡是有损于不锈钢热交换器管氧化皮性状的附着物都是有害的。必须注意附着物的性质。低熔点的物质,大体上都可以看作是有害的附着物。    不锈钢管材质的选择对提高抗氧化性有效的合金元素,首先是Cr和Si,在铁素体系不锈钢中,Al也是很有效的元素。

      为了进一步提高抗氧化性,添加微量合金,譬如稀土元素等,也有明显效果Cr、Si、Al,对提高抗硫化性和抗渗碳性也有效。    在选择不锈钢管品种时,当然也要特别注意强度、加工性、脆化、可焊性等性能,铁素体系不锈钢,由于在这些性能上的问题而在使用上受到限制。奥氏体系不锈钢与铁素体系不锈钢的高温强度级别有很大差别。 不锈钢无缝钢管



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