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发布时间:开元旗牌-07-26 10:35:49

NS1101

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NS1101NS111(NS1101)固溶强化型合金
特性及应用领域概述
NS1101是Fe-Ni-Cr基固溶强化型变形高温合金,在1000℃以下使用。合金具有优良的抗高温腐蚀性能和良好的工艺性能,组织稳定性良好。合金的加工和焊接性能良好,采用冷热加工都易于成形。该合金适于制作苛刻腐蚀介质下、要求高温长时工作的零部件。开元旗牌实业主要产品有热轧和锻制棒材、热轧板、冷轧薄板、无缝管、冷轧带材和锻件等。
合金已用于制作在石油化工领域用的触煤管、对流管、裂解管等;制作各种热处理炉或加热炉中的辐射管、蒸馏器及不同类型的炉夹具;制作发电厂用热交换器;制作造纸工业中的液体蒸馏器等。
合金具有良好的抗应力腐蚀能力;在含水氯化物中具有较高的耐应力腐蚀破裂能力、耐蒸汽以及蒸汽、空气和二氧化碳混合气的腐蚀;抗溶液腐蚀性能好;对甲酸、醋酸、丙酸等有机酸的抗腐蚀性能好。
化学成分
% 碳C 锰Mn 硅Si 硫S 磷P 铜Cu 硼B 铁Fe
The most小        余量
The most大 0.01 1.5 1.0 0.015  0.75  
% 钒V 钼Mo 铌Nb 铬Cr 镍Ni 铝Al 钛Ti 
The most小    19.0 30.0 0.15 0.15 
The most大    23.0 35.0 0.60 0.60 
热处理方式
棒材、热轧板、冷轧板、无缝管、冷轧带材和锻件:1000℃-1060℃,空冷。
物理性能/力学性能
密度
g/cm3 熔点
℃ 热处理方式 抗拉强度
σb/MPa 屈服强度
σp0.2/MPa 延伸率
σ5/% 收缩率
φ/% 布氏硬氏
HBS
7.94 1357
1385 固溶 ≥480 ≥170 ≥35  
执行标准
棒材锻件:ASTMB164、ASTMB564
冷轧板材:ASTMB127
管材:ASTMB163

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NS1101

化学成分中五开元旗牌素测定原理:

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开元旗牌集团资料参考:

优质、高效、低稀释率的堆焊技术越来越多地被应用在各行各业,如垃圾焚烧系统、制造维修、船舶工程、电力、机械工业、石油石化行业等。载体有阀门、管道、管件、法兰和平板等。
一切抗腐蚀的合金理论上都可以用来堆焊:如Inconel 625、Incoloy 825、C276、Monel 400。掌控好这些材料的焊接工艺,可以经济地使用到材料的耐腐蚀性,高性价比为工业企业服务。
【典型案例】
垃圾焚烧发电是当前处理生活垃圾的有效办法,它具有减容化、无害化和资源化特点。由于垃圾成分的复杂性和不均一性,在焚烧过程中会产生各种强腐蚀性介质,主要为氯化物、硫化物。经分析垃圾炉焚烧烟气中的HCl和SO2含量,发现HCl含量明显高于SO2含量,所以主要以氯腐蚀为主。
【腐蚀分析】
Cl往往以气态HCl、Cl2和金属氯化物KCl、NaCl、ZnCl2、PbCl2等沉积物出现在焚烧环境中。
在焚烧炉的高温含氯气氛中,除直接气相腐蚀外,这些金属氯化物低熔点灰分沉积盐与金属表层的氧化膜发生氧化还原反应腐蚀金属基体。
另外,还会与烟气中其他无机盐共同沉积在金属表面,形成低熔点共晶体,大大降低积灰的熔点,在高温的管壁上产生熔融性的腐蚀性盐,在积灰-金属交界面就会形成局部液相,形成电化学腐蚀氛围。
基体金属发生阳极溶解,相应气氛中的两种氧化剂O2和Cl2被还原,基体金属进一步被氧化并结合成疏松的氧化物粒子形式沉积,或与Cl-结合生成氯化物。
这样,随着腐蚀的进行,在熔融氯化物的外表面形成一层疏松的外氧化膜,由于金属离子在熔融盐中的扩散速度较大,这一电化学过程严重侵蚀锅炉的水冷壁、过热器等部位的金属构件,导致其性能提前退化及失效。
此外,垃圾炉中硫对换热面的腐蚀也是不容忽视的,硫的腐蚀主要是碱金属盐的热腐蚀,即Na3Fe(SO4)3及K3 Fe(SO4)3的腐蚀。
综上,垃圾炉受热面管在腐蚀环境中逐渐被侵蚀、消耗。同时,垃圾燃烧时产生的大量灰粉冲刷受热面管,对受热面管外表面造成不同程度的磨损。在多重因素共同作用下,受热面管从外向内不断地被氧化、腐蚀和磨损,使之逐渐减薄,当局部承受不了管内水汽压力时发生爆管。
【堆焊应用】
针对余热锅炉受热面管的腐蚀问题,通常采用在锅炉管外壁堆焊耐高温腐蚀镍基合金材料的方法,传统的堆焊方法对锅炉管基材损伤严重,且稀释率在10%~20%之间,难以满足使用要求。采用CMT(Cold
Metal Transfer)焊接系统,在锅炉受热面堆焊一层耐高温耐腐蚀镍基Inconel625材料,可有效解决受热面管的腐蚀问题,延长锅炉的使用寿命。
【效果分析】
垃圾焚烧发电厂采用CMT堆焊Inconel625镍基材料防护措施后,取得效果显著:
(1)在高负荷運行情况下,通常运行1年左右就要因为高温腐蚀爆管而进行换管,而采取该防护后,防护层使用寿命可达5年以上,实现了垃圾发电厂的安全生产稳定运行。
(2)解决了受热面腐蚀问题,其锅炉受热面的承受极限温度有明显提升,日处理垃圾量增加可达30%,取得了良好的社会效益。
(3)管壁积灰问题得到了很好改善,提高了热转换效率,从而提高了垃圾发电厂的发电量,经济效益显著。

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