15CrMo再热器炉管内腐蚀失效机理研究

来源 :2013年全国失效分析学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jiandande
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
某热电厂锅炉15CrMo再热器锅炉管在540℃/3.9 MPa蒸汽条件下运行3000h发生漏管失效行为.炉管的外观检查显示,炉管内径增加,内壁腐蚀严重,氧化腐蚀壳层剥落.相应的微观组织结构观察结合腐蚀产物的XRD分析表明,内壁腐蚀产物分为内外两层,氧化外层为磁性Fe3O4层,氧化内层为尖晶石结构的FeCr2O4.原始的珠光体组织完全球化,达到判废标准.结合低合金耐热钢氧化腐蚀层存在对导热效率影响的分析,以及内氧化层厚度和炉管温度相关性的定量计算分析,结果表明:炉管金属体温度过高是其服役寿命过短的主要原因.
其他文献
以可再生的葡萄糖晶体为原料,采用一步水热法制备了粒径均一、分散性好、具有激发依赖和上转换性能的水溶性荧光碳量子点(Water-soluble Carbon dots,W-CDs).考察了葡萄糖溶液的浓度和反应时间对W-CDs荧光性能的影响,借助高分辨透射电子显微镜分析、红外光谱分析、紫外-可见吸收光谱分析和荧光光谱分析优选出合成W-CDs的参数并探究了其荧光性能.结果表明:在反应温度为180℃,葡
以柠檬酸为碳源、乙二胺为添加剂水热合成碳点(CDs).采用高分辨透射电子显微镜对样品形貌和粒径进行表征,采用元素分析仪对CDs组成进行分析,采用傅里叶变换红外光谱分析对CDs表面官能团进行分析,采用荧光光谱仪和紫外可见吸收光谱仪对CDs溶液和经过紫外辐照后的CDs(UVCDs)溶液的光学性质进行分析.结果显示:CDs粒径约为20 nm,含C、H、O、N四种元素,测试实验式为CH1.25 O0.52
磁性空心炭球作为吸附剂对水中的铬离子表现出优异的吸附性能.通过改变聚合物球的炭化温度(600,700,800℃),即可得到三种不同的磁性空心炭球(MHCSs).MHCSs拥有大的内部空腔(~ 100 nm)和外层炭壳(~50nm),并且在炭壳上均匀分布着~ 10 nm的铁基磁性纳米粒子(ca.8.9wt%).相对于实心球来说,这种空心球理论上能够暴露更多的吸附活性位.铁基的磁性纳米粒子能够提供磁性
针对现有炭/炭滑板材料难以兼具高强度和自抑弧性能,易导致苛刻工况下的弓网不匹配的缺陷,本文通过在真空条件下对不同密度的炭/炭滑板材料浸渍润滑抑弧油,采用双销一盘式载流摩擦磨损实验机对炭/炭滑板材料进行摩擦磨损性能测试,研究了有无浸渍润滑抑弧油滑板材料的载流磨损性能,并通过SEM和EDS对材料磨损表面及其磨屑形貌和元素成分进行分析,初步探讨了其载流摩擦磨损机理.结果表明:润滑抑弧油有明显的抑弧作用和
石墨烯(graphene)是2004年才被发现的一种新型的二维平面纳米材料,其优异的力学、电学、光学和热学性能引起了众多的研究者的关注和研究热潮。然而由于石墨烯片层之间的团聚阻碍了离子的快速扩散和连续导电网络的形成,限制了石墨烯在电化学领域的实际应用。因此实现石墨烯片层组织和排列的有序化是石墨烯获得实际应用的关键。石墨烯基宏观体材料是一种最近出现的由石墨烯构筑的三维结构碳质材料,制备方法主要有水热
会议
石墨烯(graphene)作为一种新型的二维碳质材料,具有独特的结构特征和优良的理化特性,自2004年发现以来就受到了全世界科学家的广泛关注。石墨烯基薄膜材料是石墨烯基材料的一种重要宏观形态,它继承了石墨烯的优异特性并具有宏观可操作性,在柔性储能器件中具有巨大的应用前景。目前石墨烯基薄膜的制备方法主要有抽滤法、LB成膜法和气液界面自组装法。然而目前所报道的石墨烯薄膜都是由石墨烯片层紧密堆叠形成的层
会议
以单质硫为正极,锂为负极的锂/硫二次电池,具有较高的理论比容量(1675mAh/g)和能量密度(2600Wh/Kg),并且单质硫资源丰富、性价比高、环境友好,因此近年来广受关注。但是,单质硫导电性差(25℃时5×10-30 S/cm);电化学过程中存在体积膨胀;以及中间产物多硫化物易溶于电解液引起“穿梭效应”,从而导致活性物质的损失和循环稳定性较差,严重阻碍了锂硫电池商业化的进程。研究表明,通过硫
会议
Mirco-and nano-structures of well-defined interior voids and high surface area are of wide interest because of their ap-plication in such as catalyst carrier,nano-reactors,drug delivery and lithium-io
以氧化石墨为前驱体,采用真空热膨胀还原法制备了功能化的石墨烯材料。以功能化石墨烯粉末为纳米填料,采用静电纺丝法制备了一系列石墨烯改性聚丙烯腈(PAN)纳米复合纤维,经进一步预氧化和炭化得到纳米炭纤维。使用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(F-IR)、元素分析(EA)、热重(TGA)、差示扫描量热仪(DSC)和拉曼光谱(Raman)研究了石墨烯对纳米炭纤维的制备过程中微观
某柴油机推杆装配后发现存在裂纹,采用化学成分分析、金相检验、硬度测试、宏观断口分析及工艺调查等方法对推杆断裂原因进行了分析,并经两种不同工艺试验验证.结果表明:造成推杆裂纹的主要原因是锻造前感应加热限位装置失效,导致后续过程残余应力过大,使推杆在淬火处理和发蓝酸洗后出现裂纹.