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      316不銹鋼管和304不銹鋼管的工藝區別

       316不銹鋼管304不銹鋼管的工藝區別:TP316L再熱器在全揮發水處置運轉工況下投運4 a后所割管段迎煙氣流側和背煙氣流側內壁氧化皮的橫截面微觀形貌特征金相照片。從圖1可看出, 該管樣內壁原生氧化皮均由內外2層構造和形貌不同的氧化物組成, 表1中的掃描電鏡能譜剖析結果標明其內層 (靠近金屬側) 為構造致密的富Cr氧化物, 外層 (靠近蒸汽側) 為構造十分疏松、多孔的Fe3O4氧化物。比照圖1中的氧化皮厚度可看出迎流側氧化皮明顯厚于背流側的, 緣由主要是迎流側管壁金屬溫度比背流側高, 這進一步闡明管壁金屬溫度的上下關于這類粗晶奧氏體不銹鋼的蒸汽側氧化皮生長速度影響十分大。TP304H末級過熱器在全揮發水處置運轉工況下運轉2 a后所割2根監視段管樣內壁氧化皮橫截面微觀形貌特征金相照片, 北數第8屏管樣內壁原生氧化皮的構造和形貌特征與圖1不同, 其氧化皮由內、中、在全揮發水處置工況下, 運轉時間長且內壁氧化皮厚的A電廠再熱器管樣內壁氧化皮外層沒有呈現Fe2O3氧化物, 而運轉時間比A電廠少一半的B電廠2根過熱器管樣卻有1根內壁氧化皮外層呈現了Fe2O3氧化物, 且構成Fe2O3氧化物的管樣內壁氧化皮厚度又明顯比同爐運轉的另一根未構成Fe2O3氧化物的同類管子薄, 這間接闡明Fe2O3的產生并不由于溫度高所致, 也不是運轉時間長所致, 關于這類粗晶奧氏體不銹鋼管在運轉過程中有的管樣內壁氧化皮會構成Fe2O3層而有的卻不構成的緣由目前尚不分明, 還有待進一步研討。值得指出的是, 與細晶18-8型奧氏體不銹鋼管內壁 (蒸汽側) 氧化皮相比, 粗晶18-8型不銹鋼蒸汽側氧化皮中間層氧化物的成分不含Ni, 且其中間層厚度與最外層Fe2O3厚度之比也明顯大于同類型細晶不銹鋼[電廠5號鍋爐在全揮發水處置工況下運轉4 a后鍋爐再熱器內壁氧化皮剝落物和B電廠1號鍋爐在投運5.5 a (全揮發水處置工況運轉4 a+加氧處置工況運轉1.5 a) 后過熱器內壁氧化皮剝落物的橫截面微觀形貌特征金相照片。從圖3中可看出, 氧化皮剝落物主要是原生氧化皮的外2層氧化物, 而內層氧化物普通并不剝落, 除非其厚渡過厚或遭到猛烈的外力、猛烈敲擊等作用才會部分剝落外3層構造和形貌不同的氧化物組成, 內層仍為構造致密的富Cr氧化物, 中間層為構造相對疏松、多孔的Fe3O4氧化物, 內層與中間層的界面左近散布著較多的孔隙, 最外層為構造致密但厚度不均的Fe2O3氧化物, 其散布呈斷續狀嵌入Fe3O4中間層中;南數第22屏管樣內壁原生氧化皮的構造和形貌特征與圖1類似, 只包含內層富Cr氧化物和外層Fe3O4氧化物, 不同的只是Fe3O4氧化物的構造要比圖1中的致密得多, 不但孔隙尺寸小得多, 而且孔隙數量也少。從2根管樣內壁氧化皮的厚度看, 3層構造氧化皮的厚度反而比2層構造氧化皮的薄。


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