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针对某滨海电厂一期现场取水口海水水质,采用静态腐蚀挂片试验对钛、双相不锈钢、塑料等材质进行了抗腐蚀性能对照试验分析;通过动态模拟试验,投加氧化性杀生剂液氯,在浓缩倍数为2.0、2.5以及在海水阻垢分散剂XD01浓度为20mg/L的条件下,对几种管材的抗腐蚀性能分别进行了研究与评价。试验结果表明钛管和双向不锈钢对海水的耐蚀性能良好。 相似文献
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分析变换气冷却塔失效原因,认为主要是电偶腐蚀造成的。更新时将塔体材质改为16MnR+0Cr18Ni10Ti复合板,设备内部腐蚀甚微,证明选材切实可行。 相似文献
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为提高加油站储油罐的使用安全性,需充分了解储油罐的腐蚀与失效特性,从而采取针对性的解决办法,因此提出加油站双层储油罐腐蚀特征及失效分析方法,对加油站双层储油罐的腐蚀特征进行了分析,主要包括均匀全面腐蚀、储油罐材料断裂、储油罐角焊缝间隙。根据腐蚀特征分析结果,对储油罐失效类型与部位展开研究,发现主要失效原因与类型包括环境潮湿导致氧化反应、罐内溶液出现电偶腐蚀、罐内细菌数量过多。针对上述分析结果,建议加油站进行双层储油罐防护,避免因储油罐腐蚀和失效引发重大安全事故。此次分析的储油罐腐蚀特征与失效原因符合储油罐实际特性,能够为加油站双层储油罐的安全使用提供扎实的理论基础。 相似文献
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《云南化工》2017,(6):98-103
垃圾渗滤液的处理是目前较为复杂的废水处理之一,高盐高COD使得可生化性差。由于Cl离子高达20~30g/L,在渗滤液储存处理过程中,设备材质的耐腐要求很高。借鉴海水淡化的研究工作基础,通过电化学工作站研究了以渗滤液为工作介质的钛材、双相钢2205、双相钢2507三种材质的极化曲线关系,从而得到三种材质的腐蚀速率。实验认为,钛材具有明显的耐腐性能和抗极化性能,双相钢2507的耐腐性能良好,但抗极化性能较差,双相钢2205对耐氯介质无抗腐蚀能力。根据材质的腐蚀速率以及实际工况,对三种材质进行经济评价,认为中短期项目选择双相钢2507较好,长期项目还是应以钛材为宜。 相似文献
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采用慢应变速率拉伸试验、扫描电镜断口分析以及金相显微组织分析检测等方法对0Cr13Al铁素体不锈钢及2205双相不锈钢在酸性介质中应力腐蚀开裂行为进行了研究。并评定不锈钢管在腐蚀性介质中应力腐蚀开裂的敏感性。为在聚酯生产行业中选择容器用钢提供依据。结果表明,拉伸试样全部断裂在焊缝或热影响区。试样断口形貌呈准解理断裂和韧性断裂。2205双相不锈钢的应力腐蚀敏感性比0Cr13Al铁素体不锈钢低。 相似文献
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针对磷酸萃取槽搅拌桨腐蚀、磨损、断裂的问题,分别对各种材质进行生产在线使用研究。生产实践表明:超级双相不锈钢(代号2605,CD4MCu),具有良好的耐磨蚀与力学综合性能,使用2年后才出现边缘磨损,是目前性价比较好的材料。 相似文献
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《硫磷设计与粉体工程》2017,(2)
双相不锈钢在焊接过程中容易产生应力集中,在使用过程中产生裂纹直至断裂。针对双相不锈钢材质的这一问题,分析了它应用于湿法磷酸萃取搅拌器时产生裂纹的原因,并对搅拌器结构进行了改进,在实际生产中取得了理想的效果。 相似文献
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焊缝因为有异种金属接触,所以会发生电偶腐蚀。温州去昂利用普林斯顿2273电化学工作站中的ZRA零电阻电流计通过正交试验的方法研究了氯离子浓度对16Mn和304不锈钢电偶腐蚀的影响。结果表明16Mn开路电位比304不锈钢低;随着氯离子浓度的增加,16Mn与304不锈钢电偶对的电偶腐蚀效应也越大,其电偶腐蚀程度越大电偶腐蚀越严重。 相似文献
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针对某2205双相不锈钢材质的钠化提钒废水MVR蒸发结晶器出现腐蚀穿孔刺漏的问题,利用金相分析、X射线衍射(XRD)、电感耦合等离子体(ICP)、扫描电子显微镜(SEM)等材料测试表征技术获取MVR蒸发器材料金相组织、物相、化学成分及表面腐蚀形貌数据,分析设备出现腐蚀穿孔刺漏的原因。研究结果表明,设备运行过程中具有固-液-汽三相流特征的高温蒸汽携带含盐腐蚀性液滴、盐粒,对材料构成冲刷腐蚀环境,导致2205双相钢材料表面发生了严重的点蚀和晶间腐蚀。因此,2205双相不锈钢的耐腐蚀能力不足以支撑设备在苛刻的腐蚀环境中长期服役,不满足建造钠化提钒废水MVR蒸发器的材质要求。 相似文献
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液化石油气罐车安全阀弹簧失效分析 总被引:3,自引:0,他引:3
通过对失效的液化石油气罐车安全阀弹簧宏观检查、材质分析、金相组织分析、断口和腐蚀产物分析,指出了安全阀弹簧断裂失效的原因,提出了防范措施。 相似文献
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对比了电偶对材料的自腐蚀电位和各自的极化曲线,以及同一阴阳极面积比下,偶接后的混合电位和电流密度,研究了09MnNiDR和不锈钢(316L、304冷轧板、304热轧板、201)电偶对在3.5%的Na Cl溶液中的电偶腐蚀特性。结果表明,09MnNiDR处于活化状态,4种不锈钢则比较稳定;不锈钢的自腐蚀电位高于09MnNiDR,偶接后不锈钢作为阴极被保护,而09MnNiDR作为阳极腐蚀加剧。电偶腐蚀效应的大小为:09MnNiDR/316L09MnNiDR/20109MnNiDR/304热轧板09MnNiDR/304冷轧板。 相似文献
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