Металловедение и физика металлов | |
ArticleName | Исследование изменений в структуре жаропрочного железосодержащего хромоникелевого сплава в результате длительной эксплуатации |
DOI | 10.17580/chm.2022.09.08 |
ArticleAuthor | В. Ф. Петрова, С. О. Гевлич, Е. А. Пожилова |
ArticleAuthorData | Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия: В. Ф. Петрова, доцент кафедры «Технология материалов», канд. техн. наук, эл. почта: tecmat@vstu.ru Волгоградский государственный технический университет, Волгоград, Россия1 ; ООО «ЭКСПЕРТИЗА», Волгоград, Россия2: С. О. Гевлич, доцент кафедры «Технология материалов»1, технический директор2, канд. техн. наук, эл. почта: sgevlich@mail.ru |
Abstract | Печи пиролиза работают в жестких температурно-силовых условиях. Радиантные змеевики являются наиболее уязвимой частью в их конструкции. Труба змеевика работает в двух режимах: эксплуатационном — при постоянном давлении и температуре не более 1050 ºC и режиме очистки, для которого характерны повышенное по сравнению с рабочим режимом давление и более высокая температура (около 1100 ºC), что приводит к термосиловому воздействию. Такие условия работы труб змеевиков вызывают изменения структуры и свойств материала. В связи с этим для изготовления змеевиков широко применяют хромоникелевые стали, а для работы при более высоких температурах (1000–1050 ºC) увеличивают содержание хрома и никеля, получая железосодержащие хромоникелевые сплавы, для обеспечения стабильной аустенитной структуры. Выявление доминирующего повреждающего механизма позволяет определять остаточный ресурс и вовремя выполнять замену змеевиков для предотвращения возможных аварийных ситуаций. Очевидно, что структурные изменения в металле труб будут оказывать решающее влияние на работоспособность конструкции в целом. В данной работе представлены результаты исследования влияния некоторых эксплуатационных факторов на состояние металла труб стандартного печного змеевика, изготовленного из жаропрочного железосодержащего хромоникелевого сплава. Было обнаружено изменение матричной микроструктуры в виде частичной гомогенизации аустенита. Установлен факт протекания карбидных реакций. Выявлено наличие зоны окисления преимущественно по границам дендритов, определены основные виды оксидов. Найден доминирующий механизм повреждения радиантных труб в процессе эксплуатации. |
keywords | Микроструктура, легированный аустенит, жаропрочность, жаропрочный сплав, хромоникелевый сплав, окисление, старение, науглероживание, разрушение |
References | 1. Эльманович В. И., Гевлич С. О. Механизмы повреждения технологического оборудования химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств. — М. : Металлургиздат, 2010. — 112 с. 13. Добротворский А. М., Балутов А. В., Денисенко Е. П. и др. Змеевики технологических печей нефтеперерабатывающих производств. Основные особенности эксплуатации, технического диагностирования и анализа технического состояния // Химическая техника. 2016. № 1. С. 20. |
Language of full-text | russian |
Full content | Buy |