压力容器应力腐蚀选材要点.docx
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1、压力容器应力腐蚀选材要点应力腐蚀开裂某种金属材料只有在特定的腐蚀环境中,才发生应力腐蚀开裂。下表是容易引起应力腐蚀开裂的压力容器用钢和腐蚀环境的组合。可见,几乎每一种材料都有可能发生应力腐蚀开裂。根据上述应力腐蚀开裂特征,共同的防止途径是:尽量消除拉应力,或施加以压应力。设备机加工或焊接后最好进行消除应力退火,或进行喷丸处理等操作,造成表面压应力。拉应力的来源有三个:一是设备的压力载荷或非压力载荷应力(如热应力);二是加工制造和安装过程中产生的残余应力;三是腐蚀产物膨胀造成的应力,即:由于腐蚀产物体积比被腐蚀掉的金属的体积大,所造成的楔入作用。改变介质的腐蚀性,使其完全不腐蚀(包括使其进入稳定
2、钝态),或者使其转为全面腐蚀,均可以防止应力腐蚀开裂。前者如使用缓蚀剂;后者如对于可经常更换的零部件改变介质成分造成全面腐蚀。选用耐应力腐蚀开裂的金属材料。采用阴极保护。碱脆金属在氢氧化钠溶液中的应力腐蚀开裂称碱脆。碳钢、低合金钢、不锈钢等多种金属材料皆可发生碱脆。氢氧化钠浓度在5%以上的全部浓度范围内,碳钢几乎都可能产生碱脆;碳钢及低合金钢的温度和氢氧化钠浓度超过曲线对应的限定值时,焊后应进行消除应力热处理。碳钢及低合金钢压力容器壳体用钢板的腐蚀裕量不得小于3mm,以增强耐均匀腐蚀能力并降低壳体应力水平。盛装氢氧化钾溶液的碳钢及低合金钢焊制容器也应参照上述要求。下图所示的关系早在20世纪50
3、年代初就已发表并成为腐蚀著作引用最多的资料,但时至今日仍不断发生碳钢设备的碱脆破坏事故,且环境温度条件明显地在破裂区(应力消除)范围。究其原因,有些与加热方式有关,即以热水加热为主但是在冬季辅助以蒸汽加热造成了超温(超过50)。解决措施可以考虑以下几方面:改变加热方式,重新考虑选材和热处理方案;设置温度检测点防止超温等。对于奥氏体不锈钢而言,氢氧化钠浓度在0.1%以上时,18-8型奥氏体不锈钢即可发生碱脆,以氢氧化钠浓度为40%时最危险,这时发生碱脆的温度为115。C左右。当奥氏体不锈钢中加入2%铝时,则可使其碱脆界限缩小,并向碱的高浓度区域移动。镶和银基合金具有较高的耐应力腐蚀性能,它的碱脆
4、范围变得狭窄,而且位于高温浓碱区。氯脆氯离子不但能引起奥氏体不锈钢孔蚀,更能引起应力腐蚀开裂。发生应力腐蚀开裂的临界氯离子浓度随温度的上升而减小,高温下,氯离子浓度只要达到10-6,即能引起破裂。发生氯离子应力腐蚀开裂临界温度为60oCo具有氯离子浓缩的条件(反复蒸干、润湿)是最易发生破裂的。压力容器中发生奥氏体不锈钢氯离子应力腐蚀开裂情况相当普遍。奥氏体不锈钢氧离子应力腐蚀开裂不仅发生在设备的内壁,在设备、管道外壁也时有发生。空气中总含有氯化物,在海洋性大用口工业区域大气中氯化物含量更高。大气中的水分在奥氏体不锈钢螺栓上凝结和蒸发反复发生,就会造成螺栓表面的氯化物浓缩。干湿交替对氯化物浓缩十
5、分有利,因此,处于干湿交替环境中的不锈钢设备容易发生应力腐蚀开裂。氯离子也可能来自于保温材料中含有的杂质,或由于保温层破损、进入的雨水带入并经过浓缩的结果,例如石棉保温材料。为避免奥氏体不锈钢的隔热材料湿水后浓缩的氯造成不锈钢应力腐蚀,必要时可对隔热材料含氯量作出规定。不锈钢在连多硫酸中的应力腐蚀开裂在石油炼制工业中,以加氢脱硫装置为典型,不锈钢连多硫酸(H2SxO6,x=35)的应力腐蚀开裂颇为引人注目。设备在正常运行时,受硫化氢腐蚀,生成的硫化铁,在停车检修时,与空气中的氧及水反应生成了H2SxO6o在Cr-Ni奥氏体不锈钢设备、管道的残余应力较大的部位(焊缝热影响区,弯管部位等)产生应力
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