谈压力容器奥氏体不锈钢制造特点(共4455字).doc
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1、谈压力容器奥氏体不锈钢制造特点(共4455字)摘要:奥氏体不锈钢性能特殊,具有良好的耐腐蚀、耐高温、耐低温、综合力学性能突出以及工艺性能良好的特点,实际使用也比较广泛,在压力容器制造方面有明显的优势,目前以大量运用压力容器制造领域。奥氏体不锈钢因材料本身的特殊性,在制造过程中防护措施很重要。介绍了不锈钢压力容器制造过程中制造特点及出现的一些问题、不锈钢表面防护技术、焊接特点,合理地控制好每一个制造环节从而保证不锈钢压力容器的制造质量。关键词:奥氏体不锈钢;压力容器;防护;焊接通常压力容器制造中所使用的钢板由之前的单一化逐渐演变为很多种,而在平常用途中能广泛应用到的有碳素钢、低合金钢、奥氏体不锈
2、钢、铁素体不锈钢、双相不锈钢以及复合钢板,它们因具有不同的力学性能而被应用于不同的方面,每种钢板都具备自身的特点及优势,适用于不同环境场所1-3。上述钢板都会经过一定的特殊处理来改变力学性能,从而满足使用要求。其中,经过一些特殊的处理后主要使得钢板中的含碳、铬、镍等合金元素含量满足使用要求,用于不同的工况下。奥氏体不锈钢板因为它的性能满足压力容器使用方面中的很多要求,因而性能在经过特殊处理后表现较为突出,而被广泛应用。它的主要特性表现为抗腐蚀、抗高温、抗低温方面,其综合力学性能以及工艺性能也都得到了验证,并在制造过程中广泛应用。奥氏体不锈钢经过特殊处理后使其在内部具备了一些特殊的金相组织结构,
3、在表面形成了钝化膜,这些特殊的组织及结构使得奥氏体不锈钢在一些平常环境下很稳定,很难与介质发生化学反应,但往往会在转运和翻转的时候将表面划伤,以及制造厂制造过程中由于没有采取相应的不锈钢表面防护措施,很容易将表面划伤、擦伤,在焊接、气割过程中不注意防护,焊接飞溅、割渣等因素都会与介质发生缓慢的化学和电化学腐蚀,这在平常的生产中不易发现,时间一长就会发生大的事故,所以在制造过程中必须采取必要的防护措施。1奥氏体不锈钢制造特点及问题1.1制造特点奥氏体不锈钢的特殊性能主要依靠钢板中的Cr元素及一些合金元素,这些元素的添加使得奥氏体不锈钢具有较强的抗高温、抗低温及耐腐蚀性能,而Cr元素本身可以通过自
4、身的性能使得合金表面形成一层致密的保护膜,该保护膜具有一定的防护性。一旦保护膜破了就会由于腐蚀而产生缺陷,具体特点如下:1)奥氏体不锈钢板与碳钢钢板放在一起,碳钢钢板上部分游离的铁离子将会吸附在不锈钢表面,这些游离的铁离子与不锈钢钢板中的其他元素结合形成原电池引发电偶腐蚀。2)奥氏体不锈钢板放置在含氯离子的环境中或者直接跟富含氯离子的物体接触,不锈钢表面的保护膜将会被穿透性很强的氯离子破坏,被破坏的保护膜失去阻止碳离子、铁离子之类元素的进入,这些元素进入后会在不锈钢表面发生电化学腐蚀,由于这些杂质元素的堆积在不锈钢表面形成大量的、细小的凹坑,这些凹坑慢慢扩展形成大面积凹坑,降低奥氏体不锈钢的耐
5、腐蚀性。这也就是水压试验的时候要求氯离子的质量浓度小于等于25mg L-1的原因,并且在水压试验合格后要求奥氏体不锈钢压力容器请将水尽快排干净并且吹干。这在压力容器第4部分制造、检验、验收(GB150.42011)中有详细的要求,控制氯离子的含量4。1.2存在问题运输、加工过程中人为因素比较严重,钢板到厂后吊装、转运、加工过程中,不锈钢表面磕碰、锤击、划伤等使得表面产生缺陷,引发铁离子电化学腐蚀。焊接过程由于焊接速度过快产生大量的飞溅,导致飞溅中的铁离子在不锈钢表面形成原电池,产生电化学反应;另外,在处理这些飞溅的时候采用机械打磨的方法,焊缝不合格返修后造成局部表面保护膜被破坏,引起电化学腐蚀
6、及形成表面质量不均匀。在一些设备规格尺寸较大的情况下往往酸洗钝化过程中存在酸洗膏涂抹不均匀,在清洗的过程中清洗力度均匀,就会导致清洗后在不锈钢表面出现颜色深浅不一致,影响外观质量。没有专用的不锈钢加工设备,采用其他设备混用的加工设备进行切割、刨边、割坡口、卷板等过程,设备上的油渍、划伤、污染物诱导腐蚀。2表面防护技术按照固容规5中4.9.3条规定要求凡是具备奥氏体不锈钢制造的资质在制造不锈钢压力容器过程中,应当建有专用的不锈钢制造场地或车间,为了防止杂质元素进入不锈钢表面形成电化学腐蚀,不应该将不锈钢与其他产品混杂在一起制造。具体应该做到如下:1)应有奥氏体不锈钢钢板、零部件、半成品、加工成品
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