Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама
Выявлена большая группа металлов, которые обладают высокой коррозионной стойкостью в высокотемпературной зоне. К ним относятся высоколегированные нержавеющие стали аустенитного, мартенситного и ферритного классов, а также ряд сплавов на основе никеля (табл. 2.1) [5, 6].

ПОИСК



Высокотемпературная коррозия нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов

из "Негорючие теплоносители и гидравлические жидкости "

Выявлена большая группа металлов, которые обладают высокой коррозионной стойкостью в высокотемпературной зоне. К ним относятся высоколегированные нержавеющие стали аустенитного, мартенситного и ферритного классов, а также ряд сплавов на основе никеля (табл. 2.1) [5, 6]. [c.54]
В потоке теплоносителя скорость коррозии нержавеющих сталей в 3—5 раз выше, чем в статических условиях, но при 550 °С, давлении 2,5 МПа и скорости потока 25 м/с не превышает вели-чины 0,002 г/(м -ч). [c.57]
Для всех исследованных материалов наблюдается общий характер зависимости скорости коррозии от времени, температуры, давления, скорости потока [7,8]. [c.57]
Высокая коррозионная стойкость нержавеющих сталей в N2O4 как в статических условиях (рис. 2.2), так и в условиях потока теплоносителя (рис. 2.3), сохраняется в течение длительного времени. С увеличением времени испытаний скорость коррозии снижается вначале быстро, а затем медленно, приближаясь к стационарным значениям. Стационарные значения скорости коррозии устанавливаются примерно через 2000 ч. В дальнейшем коррозия происходит с постоянной скоростью. Данный ход кинетических кривых свидетельствует о возникновении на поверхности нержавеющих сталей пассивирующих окисных пленок, предохраняющих металл от дальнейшего окисления. [c.57]
Стационарное значение скорости коррозии стали Х18Н10Т при температуре 500°С и давлении 5 МПа равно 0,0002 г/(м2-ч). Приведенные выше значения скорости коррозии превышают стационарные, так как продолжительность испытаний составляет лишь 360 ч. [c.58]
Полученные зависимости могут быть описаны следующими эмпирическими уравнениями [9]. [c.58]
На рис. 2.5 и 2.6 представлены зависимости скорости коррозии некоторых нержавеющих сталей от температуры и давления. Точки на графиках отвечают средним экспериментальным значениям скорости коррозии исследованных нержавеющих сталей. [c.59]
О чем было подробно сказано в гл. 1. [c.60]
Использование этого соотношения, в отличие от предыдущего, не предполагает усреднения данных по разным сталям и позволяет получить более точные результаты. [c.61]
Полученные зависимости позволяют с достаточной для практических целей точностью прогнозировать скорость коррозии и коррозионные потери для сталей в условиях работы высокотемпературной части контура. [c.61]
В качестве примера на рис. 2.9 представлена зависимость глубины коррозии нержавеющих сталой от времени. Для построения использовано уравнение (2.5). [c.61]
С повышением температуры при постоянном давлении глубина коррозии уменьшается, а с повышением давления — увеличивается. Однако при давлении 5 МПа и температуре 500°С расчетная глубина коррозии за 30 000 ч составляет менее 5 мкм. [c.61]


Вернуться к основной статье

© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте