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不锈钢哈氏合金有哪些

不锈钢哈氏合金有哪些

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不锈钢哈氏合金有哪些
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不锈钢哈氏合金有哪些,  X先将加工好的各组取#试样,在温度为~下,通mL/min的纯氮气,根据国标中的规定以s的应变速率拉伸试样,记录拉伸曲线,直至试样完全破断。再以此数据为基准数据,然后再用相同的方法在腐蚀环境下进行试验,来比较和评价腐蚀环境对试样的腐蚀作用。据此,将每组焊缝的##试样,在相同温度下的%质量分数)NaCl水溶液中以上述相同的应变速率进行应力腐蚀试验。采用恒电位仪和饱和甘参比电极,测试试样的开路电位。待系统稳定后,开始慢应变速率拉伸试验。zjdrzjyhzrj。

  由图可见硅元素在焊缝底部分布较均匀。由图的线能谱可以看出,在焊缝上部和焊缝下部硅元素含量较高,而在焊缝中心位置含量低。图填硅粉的焊缝上部硅元素线能谱为了更准确地得到焊缝中溶质成分的分布规律,分别在填充硅粉和铜粉的焊缝横截面试样上选取不同的横截面进行点能谱元素成分分析。在焊缝横截面的上中下三个位置沿焊缝宽度方向做三列点能谱,沿焊缝中心线从上到下做一列点能谱,位置如图所示。根据点能谱分析,得到各点的合金元素含量,绘出焊缝横截面上合金元素浓度变化曲线如图图所示。

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不锈钢哈氏合金有哪些,  检测数据如下:经流程分析认定E换热器内部泄漏的可能性大。随即进行停车安排,月日进行检修。由于现场检修检查难度较大,决定将E隔离后整体吊出到地面进行检查维修。设备故障情况设备使用情况气化装置于年月投入使用,E在运行年后的年月发现内部泄漏,经停车检查确认,发现有支换热管泄漏,如图所示。根据泄漏方位位于蒸汽部位,认为是蒸汽冲刷导致。该换热器为华陆设计,南京宝色制造。图COD分析结果趋势图另一侧挡板后腐蚀情况图壳侧蒸汽入口挡板后腐蚀情况同时另采购了一台新的换热器,换热器规格一致,换热管材质仍为,针对冲刷影响,在局部上进行了调整,上侧X块折流板支撑板)到上管板的距离增加了约mm。

  对壳侧蒸汽入口挡板后进行摄像,看到在其中一侧的管子局部已经贯穿,同时有冲刷的痕迹见图),另一侧蒸汽入口较为轻微见图)。防冲挡板后,除中间的管子有明显的腐蚀以及贯穿外,其他管子可见冲刷的印记。事故处理对策由于发现过泄漏,有支换热管分布在蒸汽的两侧,据此初步分析,可能与蒸汽冲刷有关,但缺少泄漏点的状况描述。修复的原则是:找出泄漏点,扩大修复换热余量较大)。)将设备吊至地面放置后,拆除两侧封头,简单清理,进行气密检查,发现存在较大的泄漏点,在内窥镜检查确认后,立即进行封堵。

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不锈钢哈氏合金有哪些,  图显示换热管母材金相组织为孪晶奥氏体,裂纹扩展呈混晶型。试样内表面显示晶间腐蚀形貌,且内表面腐蚀严重图)。随机抽取部分换热管波纹段并沿轴线剖开,未发现明显可见的宏观裂纹,对取样进行金相观察,发现管内表面晶间腐蚀痕迹明显,且内壁部位存在裂纹,换热管外表面未见裂纹和腐蚀形貌。换热管的胀接与应力分析胀接过程换热器中换热管与管板的连接采用胀接结构。胀接是靠换热管的塑性变形和管板孔的性变形产生预紧力来达到密封和紧固的目的。

  因此,如何将尾气中的氧体积分数控制在一个既经济又安全的范围内,对PTA装置的安全稳定高效生产至关重要。尾气组分氧化反应生成的尾气成分比较复杂,且含有腐蚀性物质醋酸溴离子等)和微量固体颗粒。正常生产时,反应尾气经过换热,在温度~,采样压力~MPaG)时,组分见表所列。表氧化反应尾气组分试样成分体积分数,%氮气N)~氧气O)~一氧化碳CO)~二氧化碳CO)~醋酸HAC)~水蒸气HO)~乙酸乙酯MA)~溴甲烷CHBr)~固体颗粒微量在线氧分析仪选用为保证装置安全稳定高效运行,必须使用测量准确响应快速性能稳定的氧分析仪对氧化反应尾气中的氧体积分数进行在线连续测量。

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  坡口形式及加工清理和其他操作方法等与产品施焊基本相同。图晶间腐蚀试验为验证焊接接头是否耐腐蚀,按方法进行了硫酸一硫酸铁法晶间腐蚀试验。为比较采用不同焊接方法得到焊接接头的腐蚀速率,选取个晶间腐蚀试样试验,个试样,尽量靠近焊缝背面氩弧焊焊道侧取样,另外个试样,尽量靠近焊缝正面焊条电弧焊焊道侧取样,晶间腐蚀试验结果如表所示。从表可看出,氩弧焊侧的试样腐蚀率低,说明氩弧焊焊接更耐腐蚀。产品主壳体的焊接产品主壳体材料为哈氏合金一,规格为,。

  该反应为强放热反应,生产中通过溶剂的汽化和冷凝来移去反应放热,部分冷凝液排去,以控制反应器中水的浓度,其余冷凝液回到反应器。改造系统图如图所示。图PTA富氧混合工艺流程图氧气的来源:空气分离装置的氧气,体积浓度gt;%其余组分主要为氮气)。正常情况下,氧化反应器中,氧气体积浓度为%。改造后将一定量的氧气引入空压机入口,在维持氧化反应器相同负荷下,入口混合气体的氧气体积浓度将上升到%。使用富氧技术对PTA氧化反应系统和产品质量的影响PTA装置富氧的投用,提高了反应器中氧的相对浓度,氧浓度的提高X先加快了PX氧化反应速率,氧气与PX反应生成PTA的过程中,氧气在气泡中的分压与空气氧化比较,保持在较高的水平,增加了氧气进入液体进行反应的传质速率,从而增加了总反应速率。

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