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alloy 617帶腐(fu)蝕性(xing)強(qiang)耐應(ying)力腐(fu)蝕開裂提供(gong)參考-上海(hai)威勵(li)特殊鋼您的位置:首頁 > 資訊動態 >

發布(bu)時間:2020-07-08 10:24:55

alloy 617

alloy 617 上海威勵常年合作鋼廠:
alloy 617 【鋼廠】新鋼鐵(新日鐵NSSC)住友工業、鋼管株式會社(NKK)冶金(YAKIN)大同(DAIDO)(HITACHI)
alloy 617 【美國】美國鋼鐵公司、美國冶聯、ATI美國C公司、美國哈氏合金(HAYNES)、美國Crucible熔爐斯伯、美國芬可樂(FINKL)美國肯納
alloy 617 【德國】德國蒂森克虜伯鋼鐵公司、德國布德魯斯(Buderus)德國撒斯特(Saarstahl)、德國葛利茲、德國蒂森克虜伯VDM
alloy 617 【其他】瑞典山特維克(Sandvik)瑞典阿維斯塔(ESTA)瑞典一勝百AB奧托坤普(OUTOKUMPU)奧地利百祿


alloy 617 / 2.4663

2.4663是一種鎳鉻鈷鉬合金,具有良好的焊接性,高強度和優異的蠕能。alloy 617還耐高溫腐蝕,氧化和滲碳。

材料數據表

材料名稱 2.4663

合金 alloy 617

EN材料符號 NiCr23Co12Mo

UNS N 06617

商標 Nicrofer?5520Co.

規范 DIN EN 17744

alloy 617的主要應用領域

alloy 617在高溫下施加。alloy 617用于空氣加熱器,爐子部件,梁管或高溫熱交換器以及燃氣輪機和燃燒室。

alloy 617的化學成分

C Si Mn P S Cr Mo

≤ % ≤ % ≤ % ≤ % ≤ % % %

0.05-0.1 0.7 0.7 0.012 0.008 20.0-23.0 8.0-10.0

 

Ni Al Co Cu Fe Ti B

% % % ≤ % ≤ % % %

rest 0.6-1.5 10.0-13.0 0.5 2 0.02-0.5 0.006

alloy 617的特性

溫度范圍 高溫范圍

密度 8.4g/cm3

熔化范圍 熔點1330-1380℃

填充金屬(用于焊接alloy 617)

焊條:

FM 617-2.4627

線電極:

AWS A5.14:ERNiCrCoMo-1

DIN EN ISO 18274:S Ni 6617

覆蓋棒電極:

2.4628

UNS W86117

AWS A5.11:ENiCrCoMo-1

DIN EN ISO 14172:E Ni 6617

交貨規格:

板材和板材:庫存3 - 10毫米

alloy 617 ——變形合金得名于可以進行熱、冷變形加工。
alloy 617 ——鑄造合金只為某些只能用鑄造方法成型零件而生。
alloy 617 都在哪個領域使用呢?
alloy 617 ——飛機制造領域
alloy 617 ——航天航空領域
alloy 617 ——**領域
alloy 617 ——海洋工程離岸平臺管道
alloy 617 ——核熱電廠的煙氣脫硫
alloy 617 ——設備和部件即將應用于酸性氣體環境下使用
alloy 617 都有哪些熱處理方式?
alloy 617 ——固溶強化(強化基體的目的)
alloy 617 ——沉淀強化(通過時效處理以強化合金為目的)
alloy 617 ——晶界強化(只為改善晶界的強度和塑性)
alloy 617 ——yang化物彌散強化(通過粉末冶金方法的強化效應)


上海威勵新聞資訊參考:
優質、高效、低稀釋率的堆焊技術越來越多地被應用在各行各業,如垃圾焚燒系統、制造維修、船舶工程、電力、機械工業、石油石化行業等。載體有閥門、管道、管件、法蘭和平板等。
一切抗腐蝕的合金理論上都可以用來堆焊:如Inconel 625、Incoloy 825、C276、Monel 400。掌控好這些材料的焊接工藝,可以經濟地使用到材料的耐腐蝕性,高性價比為工業企業服務。
【典型案例】
垃圾焚燒發電是當前處理生活垃圾的有效辦法,它具有減容化、無害化和資源化特點。由于垃圾成分的復雜性和不均一性,在焚燒過程中會產生各種強腐蝕性介質,主要為氯化物、硫化物。經分析垃圾爐焚燒煙氣中的HCl和SO2含量,發現HCl含量明顯高于SO2含量,所以主要以氯腐蝕為主。
【腐蝕分析】
Cl往往以氣態HCl、Cl2和金屬氯化物KCl、NaCl、ZnCl2、PbCl2等沉積物出現在焚燒環境中。
在焚燒爐的高溫含氯氣氛中,除直接氣相腐蝕外,這些金屬氯化物低熔點灰分沉積鹽與金屬表層的氧化膜發生氧化還原反應腐蝕金屬基體。
另外,還會與煙氣中其他無機鹽共同沉積在金屬表面,形成低熔點共晶體,大大降低積灰的熔點,在高溫的管壁上產生熔融性的腐蝕性鹽,在積灰-金屬交界面就會形成局部液相,形成電化學腐蝕氛圍。
基體金屬發生陽極溶解,相應氣氛中的兩種氧化劑O2和Cl2被還原,基體金屬進一步被氧化并結合成疏松的氧化物粒子形式沉積,或與Cl-結合生成氯化物。
這樣,隨著腐蝕的進行,在熔融氯化物的外表面形成一層疏松的外氧化膜,由于金屬離子在熔融鹽中的擴散速度較大,這一電化學過程嚴重侵蝕鍋爐的水冷壁、過熱器等部位的金屬構件,導致其性能提前退化及失效。
此外,垃圾爐中硫對換熱面的腐蝕也是不容忽視的,硫的腐蝕主要是堿金屬鹽的熱腐蝕,即Na3Fe(SO4)3及K3 Fe(SO4)3的腐蝕。
綜上,垃圾爐受熱面管在腐蝕環境中逐漸被侵蝕、消耗。同時,垃圾燃燒時產生的大量灰粉沖刷受熱面管,對受熱面管外表面造成不同程度的磨損。在多重因素共同作用下,受熱面管從外向內不斷地被氧化、腐蝕和磨損,使之逐漸減薄,當局部承受不了管內水汽壓力時發生爆管。
【堆焊應用】
針對余熱鍋爐受熱面管的腐蝕問題,通常采用在鍋爐管外壁堆焊耐高溫腐蝕鎳基合金材料的方法,傳統的堆焊方法對鍋爐管基材損傷嚴重,且稀釋率在10%~20%之間,難以滿足使用要求。采用CMT(Cold
Metal Transfer)焊接系統,在鍋爐受熱面堆焊一層耐高溫耐腐蝕鎳基Inconel625材料,可有效解決受熱面管的腐蝕問題,延長鍋爐的使用壽命。
【效果分析】
垃圾焚燒發電廠采用CMT堆焊Inconel625鎳基材料防護措施后,取得效果顯著:
(1)在高負荷運行情況下,通常運行1年左右就要因為高溫腐蝕爆管而進行換管,而采取該防護后,防護層使用壽命可達5年以上,實現了垃圾發電廠的安全生產穩定運行。
(2)解決了受熱面腐蝕問題,其鍋爐受熱面的承受極限溫度有明顯提升,日處理垃圾量增加可達30%,取得了良好的社會效益。
(3)管壁積灰問題得到了很好改善,提高了熱轉換效率,從而提高了垃圾發電廠的發電量,經濟效益顯著。

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