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针对某化工企业使用的06Cr19Ni10奥氏体不锈钢换热管发生的腐蚀断裂现象,利用内窥镜检测手段,对断裂换热管进行了分析。发现不锈钢管管的断裂深度基本在4.6m到4.9m处,与结垢位置一致,且断裂面整齐,主要分布在管束外侧。换热管内壁存在腐蚀坑,且腐蚀面积很大,腐蚀部位变成深褐色。除此之外,换热管内壁在4.6m到4.9m存在沟槽,主要由于壳程温度高于管程,壳程伸长量大于管束,受拉力达到强度极限导致开裂破坏。经过综合分析,指出该不锈钢换热管开裂是在管壳程温差造成的拉应力与化学腐蚀共同作用下形成,并给出了相应的和改进措施。换热器广泛应用于现代石油、化工、冶金、供暖及电力等行业,主要通过控制温度以满足应用需求,保障生产。当换热器在腐蚀性环境下工作时,换热管一般选用奥氏体不锈钢。在运行过程中,换热器同时受到压力、温差及腐蚀性介质等因素的共同作用,易出现腐蚀开裂问题,轻则造成设备无法运行,重则停产,甚至造成人员伤亡。近年来,环保理念的,促进了社会对能源清洁利用的追求,进而加速了新型煤化工企业的发展。对煤化工企业而言,换热设备的平稳运行,对设备设计和企业稳定平稳运行至关重要。因此,对失效换热器及其零部件进行缺陷分析,查明其产生的原因,对于保证生产生活具有重要作用。
随着我国工业化程度日益进步,以及石油化工、自然气、医药器材、仪器仪表、航空、航天等行业项目的蓬勃开展,对不锈钢管工艺请求也越来越高。如管道内清洁度,就有用户请求内部不能有游离铁锈、大颗粒灰尘、焊渣、油脂等等杂质。运用氧气管线煤化工产业其中氧气管线的清洁度请求就相当苛刻。氧气管道大局部是保送纯度大于99.99%的氧气,其压力高,流速快,如不能保证管道内部清洁,管线内微量的油污、金属离子就可能与高压纯氧氧化、撞击,产生电火花而发作不堪想象的严重结果,以至酿成沉重的事故。所以新建立备管线依据工艺请求在安装开车前需用化学清洗的办法除掉其内部管壁上的油污及其它杂质。同时也会请求供给商对管道停脂外理。不锈钢氧气管道脱脂清洗步骤水冲洗不锈钢氧气管道脱脂清洗步骤:水冲洗→人工擦拭脱脂→水冲洗→紧缩空气(或氮气)吹扫。水冲洗冲洗时运用小型高压水清洗设备冲洗,压力控制在0.6Mpa左右,保证管道内部的杂质冲洗洁净。目的是除去管道中的积灰、泥沙、脱离的金属氧化物及其他疏松污垢。人工擦拭脱脂将清洗脱脂混合剂注入清洗盆内,按比例添加,混合平均后运用,重复擦拭。在清洗过程中要监测脱脂清洗液的干净度,假如脱脂清洗液的颜色变为纯净时需将现有的脱脂液排尽,重新配置脱脂清洗液。目的是去除管道中各类机油、石墨、防锈油等有机物,以保证管道在装置时内部的清洁洁净,到达设备运转的请求。水冲洗管道脱脂完毕后,用大量水停止冲洗,当管道内流出的冲洗水干净时,即可完毕水冲洗。脱脂后的水冲洗目的是冲洗掉管道内的脱脂残液。紧缩空气(或氮气)吹扫运用无油污紧缩空气(或氮气)吹扫,并将管道内部吹干后采用洁净的塑料布对管道或零部件停止包扎封存,从而保证管道内部的清洁,防止二次污染。不锈钢管脱脂验收办法管道脱脂处置应用设计规则的脱脂溶剂及请求脱脂。如设计未规则,可用四氯化碳脱脂,检验脱脂能否合格。
人们常说双相不锈钢管的相平衡是“50-50”,相当于奥氏体和铁素体的量。严格地说,这是不正确的,因为现代双相不锈钢中的铁素体含量约为40% - 50%,其余为奥氏体。一般认为,当铁素体含量至少为25-30%,其余为奥氏体时,双相不锈钢具有独特的优势。 在一些焊接方法,特别是在保护通量的方法,焊接的奥氏体含量可以达到一个更高的水平通过调整相平衡,以提高焊缝的韧性和弥补韧性损失引起的氧含量的增加导致的焊接通量。固溶处理后的这些填充金属的韧性远低于钢板或钢管,但焊缝金属的韧性仍足以满足预期的要求。没有一种焊接方法可以使焊缝金属的韧性在完全退火后达到锻造金属的高度。如果将焊接金属的铁素体含量限制在轧机双相不锈钢退火所需的小值,则对现有的焊接方法施加了不必要的限制。 热影响区的相平衡,即原锻钢或钢管加上额外的焊接热循环,通常略高于原材料的相平衡。用金相法确定热影响区相平衡几乎是不可能的。如果该区域的铁素体含量很高,则可能表明存在极快冷却的异常情况,导致铁素体含量过高,韧度降低。