1、普及下常規(guī)不銹鋼用于哪些氯離子環(huán)境
不銹鋼材質(zhì)耐氯離子腐蝕標(biāo)準(zhǔn)可參照《火電廠循環(huán)水處理》一書明確約定:
⑴、T304不銹鋼使用環(huán)境:氯離子含量為0-200mg/L
⑵、T316不銹鋼使用環(huán)境:氯離子含量為<1000mg/L
⑶、T317不銹鋼使用環(huán)境:氯離子含量為<5000mg/L
按規(guī)范《GB 50235-2010 工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》、《GB 50184-2011 工業(yè)金屬管道工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》規(guī)定,水中氯離子含量不得超過25mg/L(25ppm)。
液壓試驗應(yīng)符合下列規(guī)定:液壓試驗應(yīng)使用潔凈水。當(dāng)對不銹鋼、鎳及鎳合金管道,或?qū)B有不銹鋼、鎳及鎳合金管道或設(shè)備的管道進(jìn)行試驗時,水中氯離子含量不得超過25mg/L(25ppm)。
2、不銹鋼、超級不銹鋼和鈦材所用氯離子環(huán)境
下圖為不銹鋼、超級不銹鋼和鈦材所用氯離子環(huán)境。
紅色為低ppm和低溫環(huán)境,選用常規(guī)不銹鋼304,綠色高溫和高ppm環(huán)境,先用純鈦TA1。
從圖表可以看出,耐氯離子腐蝕有個簡易的排列:
304<316L<904L<254SMO<純鈦
3、雙相鋼耐氯離子腐蝕怎么樣?
有同學(xué)會問,雙相鋼耐氯離子腐蝕怎樣?性能如何?
下圖為PRE耐腐蝕當(dāng)量值,耐點腐蝕指數(shù) PRE (Pitting
Resistance Equivalent) 數(shù)值反映的是材料的耐氯離子點腐蝕傾向。
從下圖可以看出,雙相鋼2101、2304、2205、2507四個牌號耐腐蝕傾向均大于普通316L,有些材料和超級不銹鋼相當(dāng)。
如2507耐點腐蝕就媲美254SMO,2205與904L的耐氯離子點腐蝕腐蝕性能相當(dāng)。
代入上面第2部分,很清楚可以看到他們排在什么位置。


上面G150腐蝕試驗是奧托昆普發(fā)明的電化學(xué)臨界點蝕溫度的標(biāo)準(zhǔn)試驗方法,臨界點腐蝕溫度如上:可以看出,G150結(jié)果與PRE數(shù)值結(jié)果類同。
4、超級不銹鋼254SMO與316L耐氯離子腐蝕

上面黑白圖和藍(lán)色圖一樣,是來自奧托昆普不同年份和版本的圖示,可以看出:
316L耐氯離子點腐蝕性能遠(yuǎn)低于254SMO,耐縫隙腐蝕結(jié)果同樣。
如60度溫度時候,316L僅耐200ppm不到,904L耐8500ppm,254SMO耐15000ppm氯離子。
數(shù)值大家可以按圖索驥。
5、FGD脫硫氯離子+氟離子腐蝕選材(55~70度)

以上兩圖年代不同,結(jié)果類似,上圖是奧托昆普結(jié)果,下圖為德國VDM公司。
圖示收集了從0~20萬ppm氯離子+氟離子腐蝕工況(大部分是氯離子)的選材區(qū)間,是不可多得的氯離子選材參考。
下圖更直觀,50~70度溫度下,按照酸堿性和氯離子濃度直接找到對應(yīng)材料即可。
6、鈦系列金屬耐氯離子腐蝕如何?

上一張圖標(biāo),第一行是鈦材,可以看出,當(dāng)C276鎳基合金在204度的溫度、3000ppm高壓釜下開始有點腐蝕時候,鈦材還依然在戰(zhàn)斗,沒有任何腐蝕。
所以文末,小編來談?wù)勨伈脑诼入x子腐蝕上的應(yīng)用。
眾所周知,鈦材對高氯離子的海水環(huán)境幾乎是免疫的,基本沒有腐蝕。
海水的鹽度通常小于5%,根據(jù)長期的實驗和實際使用,認(rèn)為純鈦可以在120度以下的海水中安全使用,但溫度再升高就有可能發(fā)生縫隙腐蝕,繼續(xù)升高就有可能發(fā)生點蝕。
鈦在不同濃度,PH值(3-?9),溫度的NaCl溶液中的使用范圍見下圖所述!

鈦鈀合金(Ti-0.2Pd,Grade?7)和鈦鎳鉬合金(Ti-Grade-12),可以用到260度的高溫加壓海水中!
下面是純鈦,鈦鈀合金(Grade?7),?鈦鎳鉬合金(Grade?12)在不同濃度的氯化鈉溶液,氯化鎂溶液中的耐腐蝕結(jié)果。


可以看出,在該工況中,鈦鈀合金和鈦鎳鉬合金耐氯離子的程度比純鈦高的多!
耐腐蝕度:?Grade?7?>?Grade?12?>?純鈦(Grade?2)?
注意:圖中白色圓圈代表可以使用;黑色圓圈代表容易發(fā)生縫隙腐蝕或點蝕;白色三角形代表發(fā)生輕微的縫隙腐蝕,但是不影響使用。
從以上幾個部分分章節(jié)分析來看,相信大家已經(jīng)比較清楚了吧?
希望本文對你有用。
福利:
對于重量百分比、體積百分比與ppm之間的換算,請另存下圖

對于摩爾濃度與重量百分比之間的換算,簡單如下:

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