Çift dereceli paslanmaz çelik 304 /304L, 316/316L

Östenitik paslanmaz çelikler en yaygın kullanılan paslanmaz çeliklerdir ve toplam paslanmaz çelik tüketiminin yaklaşık 75%'sini oluştururlar. Kimya endüstrisinin ve petrokimya endüstrisinin hızlı gelişimi, paslanmaz çeliğin korozyon direnci ve mukavemeti için daha yüksek gereksinimler ortaya çıkarmıştır. Örneğin, 304/304L çift kalite paslanmaz çelik, daha düşük karbon içeriğine sahip olduğu, yani 0,03%'den daha az olduğu ve 304L kalitelerini karşıladığı anlamına gelirken, akma ve çekme mukavemeti 304 paslanmaz çeliğin alt sınırından daha yüksek olduğu anlamına gelir. olarak tanımlanmak 304/304L çift dereceli paslanmaz çelik, yani kimyasal bileşimi 304L'ninkine uygundur ve mekanik özellikleri 304 paslanmaz çeliğin gereksinimlerini karşılar. Benzer şekilde, bir paslanmaz çelik levha 304/304H ikili sertifikalı olabilir çünkü 304H (minimum 0,040%) gerekliliğini karşılamak için yeterli karbon içeriğine sahiptir ve aynı zamanda 304H tane boyutu ve mukavemet gerekliliklerini de karşılamaktadır.316L ve diğer çift kalite paslanmaz çelik.

En önemlisi karbondaki fark ve bunun sonucunda ortaya çıkan dayanıklılıktır. Karbon, etkili bir östenitik stabilizasyon elemanıdır ve özellikle yüksek sıcaklıklarda paslanmaz çeliğin mukavemetini artıran bir yabancı madde veya alaşım elementi olarak düşünülebilir. Çoğu östenitik paslanmaz çelikteki karbon içeriği 0,02% ~ 0,04%'nin altındadır. Kaynak sonrası iyi bir korozyon direncine sahip olmak için düşük karbonlu paslanmaz çeliğin karbon içeriği 0,030%'nin altında kontrol edilir. Yüksek sıcaklık mukavemetini arttırmak için yüksek karbon veya "H" sınıfı karbon içeriği 0,04% veya biraz daha yüksek seviyede tutulur.

Yüzey merkezli kübik yapıdaki daha küçük karbon atomları, daha büyük Cr, Ni ve Mo atomları arasındaki kafes boşluklarında bulunur, bu da dislokasyon hareketini sınırlar, süneklik deformasyonunu engeller ve paslanmaz çeliği güçlendirir. Kaynak işleminde olduğu gibi artan sıcaklık koşulları altında, karbonun, krom açısından zengin karbür içeren paslanmaz çelik matriste kromu çökeltme eğilimi vardır ve ikinci faz, tane merkezinden ziyade tane sınırında çökelme eğilimindedir; bu nedenle krom karbür, tane sınırında oluşması kolaydır.

Krom, paslanmaz çeliğin korozyon direncini arttırmak için gerekli bir elementtir, ancak krom karbür, paslanmaz çelik matristen çıkarılır, dolayısıyla buradaki korozyon direnci, paslanmaz çelik matrisin geri kalanından daha kötüdür. Karbon içeriğinin arttırılması sıcaklık aralığını uzatabilir, böylece hassasiyet veya korozyon direnci kaybı süresi kısalır, karbon içeriğinin azaltılması kaynakta karbür oluşumunu geciktirebilir veya tamamen önleyebilir. 304L ve 316L gibi düşük karbonlu kalitelerin karbon içeriği 0,030%'den azdır; 6%Mo gibi yüksek alaşımlı Ostenit kalitelerinin çoğunun karbon içeriği 0,020%'den azdır. Karbon içeriğindeki azalma nedeniyle mukavemetteki azalmayı telafi etmek için bazen paslanmaz çeliği güçlendirmek amacıyla başka bir ara element nitrojen eklenir.

Çift dereceli paslanmaz çelik, hem geleneksel paslanmaz çeliğin yüksek mukavemetine hem de ultra düşük karbonlu paslanmaz çeliğin korozyon direncine sahiptir. Çoğu Östenitik paslanmaz çeliğin zayıf kaynak bağlantı performansı sorununu çözebilir, düşük sıcaklıkta LNG alıcı istasyon ekipmanlarında ve geniş çaplı boru hattında yaygın olarak kullanılmaktadır. Çift dereceli paslanmaz çeliğin fiyatı temel olarak ultra düşük karbonlu paslanmaz çelikle aynıdır. Artık birkaç Çinli çelik fabrikası olgun pazara yönelik kaliteleri tedarik edebiliyor. İlgilenenler lütfen bizimle iletişime geçsin.

 

Süper 304H çeliği nedir?

Ultra süperkritik ünitelerin gelişmesiyle birlikte, geleneksel 18-8 Östenitik paslanmaz çeliklerin (TP304H çeliği gibi) yüksek sıcaklık dayanımı, 600°C'lik buhar parametreleriyle ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle Japonya Sumitomo Metal Corporation, ünitenin kazan ısıtma yüzeyi boru hattı için TP347HFG çeliği, SUPER304H çeliği ve HR3C çeliği gibi yeni malzemeler geliştirdi. Süper 304H çelik yeni bir tür 18-8 çelik, esas olarak metal duvar sıcaklığı 700 ° C'yi aşmayan ultra süperkritik kazanların kızdırıcı ve yeniden ısıtıcılarının imalatında kullanılır. Şu anda Almanya'daki Shasqida Mannesmann (eski adıyla DMV Şirketi) de DMV 304HCU kalitesinde benzer çelik borular üretiyor.

Super304H çeliği, 2.5% ~ 3.5% Cu ve 0.30%~0.60% Nb ve 0.05%~0.12% N ekleyen TP304H çeliğine dayalı Mn, Si, Cr ve Ni içeriğini azaltan çeliktir, böylece Hizmette difüzyon çökeltme fazını ve bakır açısından zengin güçlendirilmiş fazı üretmek için, NbC(N), NbCrN ve M23C6 ile çökelme güçlendirmesi meydana gelir, bu da servis sıcaklığında izin verilen gerilimi büyük ölçüde artırır ve 600 ~ 650 ° C'de izin verilen gerilim 30% daha yüksektir TP347H çeliğinden daha fazladır. Çeliğin buhar oksidasyon direnci, TP347HFG çeliğininkiyle karşılaştırılabilir ve TP321H çeliğininkinden önemli ölçüde daha iyidir. ASME Code Case 2328-1, ASTM A-213 Standardında listelenmiştir, numarası S30432'dir.

 

Süper 304H'nin Kimyasal Bileşimi

C Si Mn P S CR Ni N Al B Not Cu V Ay
0.08 0.21 0.79 0.03 0.001 18.42 8.66 0.11 0.007 0.004 0.5 2.77 0.04 0.35

 

Super 304H'nin Mekanik Özelliği

Akma dayanımı, Mpa Çekme mukavemeti, Mpa Uzama, %
360/350 640/645 58/60

 

Ultra süperkritik ünitelerin yüksek buhar parametreleri nedeniyle, enerji santrallerinin yüksek sıcaklık basınçlı kısımlarında kullanılan çeliğin oksidasyon direnci çok önemli hale gelmektedir. Genel olarak süper 304H çelik borunun iç duvarı, buhar önleyici oksidasyon performansını artırmak için kumlama işlemine tabi tutulur. Çelik borunun iç yüzeyinde 30μm kalınlığında bir bilyeli kumlama tabakası oluşturuldu ve mikro yapısı, bilyeli dövmesiz çelik borununkine kıyasla daha iyi hale getirildi. 650°C ve 600 saatte yapılan buhar oksidasyon testinden sonra, kumlamayla işlenen çelik borunun oksit tabakası kalınlığı daha ince ve daha yoğun olur ve çelik borunun buhar oksidasyon direnci artar. Şu anda, Çin'deki birçok önde gelen çelik fabrikası, GB 5310-2008'de belirtilen ve şu anda Çin'deki çeşitli ultra süperkritik ünite projelerinde kullanılan benzer kalitede 10CrL8Ni9NbCu3Bn üretmektedir.