產品詳情
【不銹鋼換熱管】不銹鋼換熱管 鍋爐不銹鋼熱交換器管 適用中低壓換熱器
??不銹鋼換熱管是以不銹鋼鋼材為原材料生產而成的管子,具有良好的耐高溫蒸汽、耐沖蝕、抗結垢、抗氧化腐蝕、抗振性強、耐磨損等性能特點,還有較好的經(jīng)濟性。
1.換熱管采用0.5-0.8mm的薄壁管材,提高了整體換熱性能,在相同的換熱面積下,總體的傳熱系數(shù)比銅管提高2.121-8.408%。
2.由于材質采用SUS304優(yōu)質不銹合金鋼,使其具有較高的硬度,管子的鋼度也明顯提高,因此,具有很強的抗沖擊性能及抗振性能。
3.由于管子內壁光滑,使得其邊界層流底層厚度減薄,既強化換熱,又提高了抗結垢性能。為了消除焊接應力,在保護氣體中以1050℃高溫進行熱處理。鋼管均采用壓差進行泄漏檢查,氣壓試驗至10MPa,5分鐘無壓降。
浙江五岳不銹鋼有限公司專業(yè)生產304、316、316L、321、310S材質:大口徑不銹鋼管件(18*2-630*8)、不銹鋼彎頭、衛(wèi)生級管件、不銹鋼翻邊、
異徑大小頭、不銹鋼法蘭等非標薄壁、厚壁不銹鋼產品,擁有工業(yè)級、衛(wèi)生級管件兩大分廠,長期現(xiàn)貨充足價格優(yōu)勢,可根據(jù)客戶需求加工各種非標產品,
包括AB系列、長半徑和短半徑,生產標準有ASTM B16.9/B16.5,GB/T12459,SH3408、SH3409, DIN,JIS等,配有德國WAS進口便攜式光譜儀、TH110硬度儀,TT100測厚儀,日本生產口徑壁厚儀等先進檢測設備;廣泛應用于石油、化工、電力、機械、啤酒、飲料、精細化工機械領域。不銹鋼管件,不銹鋼彎頭,衛(wèi)生級閥門,衛(wèi)生級管件,衛(wèi)生級不銹鋼管。
鐵素體型不銹鋼
鐵素型不銹鋼在碳和氮的含量極少時,無論在高溫下還是在室溫下均為鐵素體單相。當碳和氮的含量增加時就會在高溫下生成r相,可通過回火處理析出碳化物和氮化物而變?yōu)殍F素體單相。據(jù)有關資料介紹。在600-900℃回火時大部分碳和氮將析出。
高鉻鐵素體型不銹鋼在經(jīng)高溫加熱后會產生各種脆化現(xiàn)象。這些現(xiàn)象與其金屬組織有關,如σ相脆化、475℃脆性和高溫脆性。
σ相脆化:在Fe-Cr二元系合金中,在鉻含量為46at%-53at%的很窄范圍內產生,是非磁性和硬的相。當鉻含量大于25%和加熱溫度高于600℃時即可在較短時間內產生。當鋼中含有硅、錳、鎳和鉬等元素時,其產生范圍加寬。鉻、硅和鋁對σ相也有一定的影響。隨鉻的增加TTT曲線向短時間方向擴展。硅雖有明顯的析出促進作用但鋁卻予以抑制。在冷加工中,可在很短時間內便產生σ相析出。一旦發(fā)生σ相脆化的鋼,可加熱至850-900℃使析出的σ相固溶,然后再進行急冷就可消除脆性和恢復韌性。
475℃脆性:是將鐵素體鋼在400-500℃長時間加熱時出現(xiàn)的脆化現(xiàn)象。475℃脆性產生與σ相脆化產生相比較,首先是產生溫度范圍不同,其次是475℃脆性較σ相脆化在更短的時間內產生。能夠減輕475℃脆性的合金添加元素還沒有發(fā)現(xiàn)。對發(fā)生475℃脆性的鋼在600℃進行短時間處理即可消除脆性和恢復韌性。
高溫脆性:當高鉻鐵素體型不銹鋼從900-1000℃的高溫急冷時,隨著晶粒的粗化和碳化物向晶界凝集發(fā)生明顯脆化。鉻含量越高,脆化的程度越大。破壞現(xiàn)象與475℃脆性相象。由于晶粒粗化,因此在進行深沖、彎曲等冷加工時表面易發(fā)生粗糙等缺陷。又因為晶界上析出碳化物因此晶間腐蝕性增加。為避免該缺陷的產生同,需從高溫緩冷至800℃左右,或650-800℃短時間的退火。
馬氏體型不銹鋼
馬氏體型不銹鋼有良好的淬火性能,即使是截面積很大的工件,也可在空冷條件下實現(xiàn)淬火硬化。
為比較馬氏體型不銹鋼與其他碳含量相同的碳素鋼、合金鋼的淬火性能,用等溫相變曲線進行了分析。結果表明其珠光體相變時間延遲,曲線鼻部的溫度上升。其中鎳使珠光體相變明顯推遲,只需添加1%即可大大改善淬火性能,但回火過程則需要相當長的時間。
馬氏體型不銹鋼中的合金元素可改變鋼的Ms點。其中碳的影響尤為顯著,碳的濃度高時Ms點向低溫方向移動,易生成殘留奧氏體。以13%Cr鋼為例,在淬火加縶溫度為1180℃時,在碳含量大于0.80%的情況下Ms點降至室溫以下。生成物為過冷奧氏體相組織。但由于也隨之生成了殘留奧氏體,因此淬火硬度也下降了,對于高碳馬氏體型不銹鋼來說,為避免該現(xiàn)象的發(fā)生和殘留奧氏體相變引起的尺寸變化,需在粹火后通過進行低溫處理來盡量減少殘留奧氏體的存在。
對于馬氏體型不銹鋼,進行淬火處理后還需進行回火處理。一般將這兩者連在一起統(tǒng)稱為淬火回火處理。進行回火處理是將由奧氏體相的相變得到的馬氏體進行回火,其目的是為改善馬氏體型不銹鋼的拉伸性能和得到高的持久強度和屈強比?;鼗鸷笤谄浠w中過飽和固溶的碳形成碳化物析出,且隨時間的延長逐漸形成穩(wěn)定相。是采用低溫回火還是采用高溫回火,依成分和使用目的而異。低碳馬氏體型不銹鋼在440-540℃進行回火時顯著變脆,發(fā)生常說的二次硬化。由于此問題的產生不是夾雜元素的偏析等原因造成的,因此為同時照顧到韌性、拉伸性能和耐應力腐蝕性能,應盡可能在高溫下進行回火,也可通過添加鉬、鎢和釩等元素來改善性能。
奧氏體型不銹鋼
從Fe-Cr-Ni三元系平衡相圖的分析中可知,當70%Fe等濃度斷面中鎳含量為10%時,該合金在800-1000℃下為r單相。具代表性的Cr18-Ni8鋼由于存在碳、氮等奧氏體穩(wěn)定化元素,因此室溫下即為r單相。其中氮較碳有約兩倍的固溶度,因而含氮量為0.1%-0.3%的高強度不銹鋼己得到了應用。
目前己明確碳、氮、鈷、錳和銅等元素是奧氏體穩(wěn)定化元素,鋁、釩、鉬、硅和鎢等元素是鐵素體穩(wěn)定化元素。
作為固相內的平衡相,除α相、r相以外還有金屬間化合物σ相。碳、氮和鎳等奧氏體穩(wěn)定化元素抑制σ相的生成,但錳與鉬、硅、鈦、鈮、鋯、釩和鋁等鐵素體穩(wěn)定化元素促進σ相的生成。除此以外在奧氏體型不銹鋼中由于添加不同的元素,還有可能生成拉弗斯(Laves)相或x相等金屬間化合物。其析出的反應是隨合金組成、時效溫度及制造合金時的加工和熱處理條件來決定的,是一個非常復雜的變化。
在鋼中添加鉻、鎳、錳、碳和氮等元素時,馬氏體相變初始溫度Ms幾乎與這些合金元素的添加成比例降低,在常溫下也可保持r相。奧氏體不銹鋼就是其具代表性的合金之一。
雖說為使奧體型不銹鋼的r相穩(wěn)定添加了大量的錳或鎳,但實際上r相往往并非穩(wěn)定而是處于亞穩(wěn)定態(tài)。從熱力學角度來看可以說α相到是穩(wěn)定的。一般稱這些奧氏體相為亞穩(wěn)定奧氏體相。當對亞穩(wěn)定奧氏體相冷卻至極低溫或室溫下進行加工時,其中的部分或全部亞穩(wěn)定奧氏體相將發(fā)生馬氏體相變。
通過對奧氏體型不銹鋼進行冷卻或加工得到的馬氏體中除有α’相外還有ε相。該相具有hcp結構.且有0.7%左右的收縮,是非磁性的,容易發(fā)生加工誘發(fā)相變。ε相是當Cr:Ni為5:3且Cr+Ni定為24%時生成的。由于面心立方結構的(111)面的每兩個原子面上發(fā)生堆垛缺陷時將成為ε馬氏體結構,因此ε相的生成和堆垛缺陷有著密切的關系。
奧氏體型不銹鋼的馬氏體相變中一個重要的問題是,一旦發(fā)生馬氏體相變后經(jīng)再加熱進行恢復的問題。對于Cr18-Ni8鋼主要發(fā)生擴散型的逆相變,而象Cr16-Ni10鋼則發(fā)生剪切的逆相變。后者的鉻含量較前者低,鎳含量較前者高。
從金相組織上來看,奧氏體型不銹鋼是相對穩(wěn)定的,其中碳化物的析出與其耐蝕性能、高溫強度以及韌性等主要性能密切相關。在通常作為固溶熱處理溫度1000℃附近,碳的固溶量可達到,但當溫度低于800℃時固溶量急劇下降而產生碳化物。所以進行固溶化處理或焊接后如果冷卻速度過慢,在晶界上會產生碳化物,成為晶間腐蝕的原因。鋼中的碳有活性隨鎳含量的增加而增加,隨鉻含量的增加而減少。也就是說鎳的增加使碳的固溶量減少,鉻的增加使碳的固溶量增加。另外在晶界還析出鉻碳化物,合金添加元素有時也生成相應的碳化物。
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與各大鋼廠的長期穩(wěn)定的合作關系,保證了公司為新老客戶提供過硬的產品和的服務,努力打造
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還針對貿易公司提供多標準,高規(guī)格的產品,還月可以根據(jù)國外客戶的要求,進行產品
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