S25073超级双相不锈钢的耐腐蚀性能(Y42X-2205双相钢减压阀)
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S25073超级双相不锈钢的耐腐蚀性能
双相不锈钢具有奥氏体和铁素体晶粒的两相微观结构。
这种结构使得这些材料兼具强度、延展性和耐腐蚀性等引人注目的特性。
屈服强度和拉伸强度更高,因此提高了压力额定值;。
图5和图6显示了S25073和各种不锈钢和镍合金在被氯化物污染的醋酸中的测试结果,氯化物实际上经常存在于工艺中。
图5.各种合金在80%醋酸和2000ppm氯离子中90C的腐蚀率。
S25073在有机酸(例如对苯二甲酸工厂)中的实际经验表明,该合金对此类环境具有很强的耐受性。
因此,在标准奥氏体不锈钢高速腐蚀的应用中,该合金是高合金奥氏体和镍合金的一种有竞争力的替代品。
曲线表示在静止的测试溶液中的腐蚀速率为0.1毫米/年(4mpy)。
曲线表示在静止的测试溶液中的腐蚀速率为0.1毫米/年(4mpy)。
不锈钢的耐点蚀和缝隙腐蚀性能主要取决于铬、钼和氮的含量。
制造和制造实践,例如焊接,对于实际使用中的性能也至关重要。
对于双相不锈钢,耐点蚀性取决于铁素体相和奥氏体相的PRE值,因此具有最低PRE值的相将限制实际的耐点蚀性。
在S25073中,两个阶段的PRE值相等,这是通过仔细平衡元素实现的。
应用于不锈钢的最严重的点蚀和缝隙腐蚀测试之一是ASTMG48,即暴露于6%FeCl3有和没有缝隙(分别为方法A和B)。
在ASTMG48A测试的修改版本中,样品暴露24小时。
当检测到凹坑以及大量重量损失(>5mg)时,测试将中断。
否则,温度将增加5C(9F),并使用相同的样品继续测试。
图11显示了测试中的临界点蚀和缝隙温度(CPT和CCT)。
图10.6%FeCl3中的临界点蚀和缝隙温度,24小时(类似于ASTMG48)。
测试在天然海水中进行,以确定施加150mV相对SCE电位的样品的临界缝隙腐蚀温度。
每24小时将温度升高4C(7oF),直到发生缝隙腐蚀。
图11.不同浓度氯化钠下的临界点蚀温度(CPT),从3%到25%(在+600mVSCE下用600砂纸打磨表面的恒电位测定)。
S25073在氧化氯化物溶液中的耐腐蚀性通过在“绿色死亡”溶液(1%FeCl3+1%CuCl2+11%H2SO4+1.2%HCl)中确定的临界点蚀温度(CPT)来说明)和“黄色死亡”溶液(0.1%Fe2(SO4)3+4%NaCl+0.01MHCl)。
很明显,S25073的值与镍合金UNSN06625的值处于同一水平。
测试表明,与用作烟气脱硫系统中再热器管的合金等级具有良好的相关性。
图13说明了S25073在高温氯化物溶液中的SCC抗性。
在高达1000ppmCl-300C和10000ppmCl-250C时没有出现SCC迹象。
图14显示了在40%CaCl2中在100C(210F)酸化至pH1.5的条件下的测试结果。
将标准测试溶液酸化至pH1.5会降低SAF2205的阈值应力,但不会降低S25073的阈值应力。
图13.含氧(约8ppm)中性氯化物溶液中的SCC抗性。
图15.室温下NACE溶液中的恒定负载SCC测试(NACETM0177)。
在含有硫化氢和氯化物的水溶液中,在低于60C(140F)的温度下,不锈钢也会发生应力腐蚀开裂。
这种溶液的腐蚀性受酸度和氯化物含量的影响。
与普通氯化物引起的应力腐蚀开裂的情况形成直接对比,铁素体不锈钢比奥氏体钢对这种应力腐蚀开裂更敏感。
Y42X-2205双相钢减压阀
主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。
利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。
本产品在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。
也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。
产品调压、稳压动作平稳,适用于水和非腐蚀性液体介质的管路。
公称压力(Mpa)1.01.62.5壳体试验压力(Mpa)1.52.43.75密封试验压力(Mpa)1.01.62.5高进口压力(Mpa)1.01.62.5出口压力范围(Mpa)0.2-0.80.2-1.00.4-1.6压力特性偏差(Mpa)△P2PGB12244-1989流量特性偏差(Mpa)P2GGB12244-1989渗漏量0工作温度0℃-80℃。
零件名称零件材料阀体阀盖底盖WCB阀座2Cr13阀瓣2Cr13阀杆2Cr13缸套2Cr13/25(镀硬铬)活塞2Cr13O型圈丁腈橡胶密封圈丁腈橡胶膜片夹织物丁腈橡胶调节弹簧60Si2Mn产品主要结构尺寸公称通径DN外形尺寸LHHl。
2205双相钢气动法兰球阀
阀门结构:二片式,直通浮动球,全通径,缩径,。
阀座密封:PEEK,PTFE,增强PTFE。
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