معدات الطاقة النووية 347H أنبوب المرجل عالي الضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ
S34779 أنبوب غلاية عالي الضغط من الفولاذ المقاوم للصدأ 347h أنبوب غلاية من الفولاذ المقاوم للصدأ 347H أنبوب تبادل حراري من الفولاذ المقاوم للصدأ 07CR18ni11nb أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ 347 ساعة أنبوب سائل من الفولاذ المقاوم للصدأ 347H أنبوب غير ملحوم من الفولاذ المقاوم للصدأ لمحطة الطاقة النووية
S34709 أنبوب الفولاذ المقاوم للصدأ المرجل عالي الضغط عبارة عن فولاذ أوستنيتي غير قابل للصدأ يحتوي على ملحوظة ، والذي يتمتع بمقاومة جيدة للتآكل بين الحبيبات ومقاومة جيدة للتآكل في القلويات ومياه البحر ومجموعة متنوعة من الحلول الحمضية.
يتمتع الفولاذ المقاوم للنفاذ 347h بأعلى مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة مقارنة بالفولاذ الأوستنيتي المقاوم للحرارة من سلسلة 18٪ سجل تجاري التقليدية ، ولكن مقاومته لأكسدة البخار والتشظي محدودة. من خلال المعالجة الحرارية الخاصة والعمل الساخن ، يتم تنقية الحبوب TP347H إلى ما فوق ASTM من الدرجة 8 ، أي ، يتم الحصول على الفولاذ الناعم الحبيبات tp347hfg ، مما يحسن مقاومة أكسدة البخار. في الوقت نفسه ، نظرًا لتحسين تأثير تقوية المحلول الصلب ، تم تحسين قوة الزحف ، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين استقرار أنبوب التسخين الفائق وقد تم استخدامه على نطاق واسع في العديد من وحدات الطاقة النووية فوق الحرجة
في الفولاذ المقاوم للصدأ 347h ، نظرًا لأن النيوبيوم يمكنه إصلاح الكربون وجعل الكربون صعب الهروب ، فإن قدرته على مقاومة التآكل بين الخلايا الحبيبية رائعة جدًا. يحتوي النيوبيوم على تقارب قوي مع الكربون والنيتروجين والأكسجين ، وهو عنصر قوي يتكون من كربيد ونتريد. عندما يكون المحتوى أكبر من 8 مرات من محتوى الكربون ، يمكن للنيوبيوم إصلاح كل الكربون تقريبًا في الفولاذ ، بحيث يتمتع الفولاذ بمقاومة أكسدة جيدة ، ويمكن للنيوبيوم زيادة استقرار التقسية ، وله وظيفة تصلب ثانوي ويمكنه أيضًا تحسين أداء زحف من الصلب. يحتوي النيوبيوم أيضًا على وظيفة تكرير الحبوب ، وتحسين صلابة تأثير الفولاذ وتقليل درجة حرارة التحول الهشة ، والتي يمكن أن تحسن القوة دون التأثير على اللدونة والمتانة. يمكن أن يمنع التآكل الحبيبي للصلب عن طريق أكسدة الوسط. كما أن لديها مقاومة معينة للحرارة. يمكن أن تتحمل حمولة صغيرة أقل من 850 ℃ ، وأداؤها مشابه لأداء 1Cr18Ni9Ti ، لكن قهرتها منخفضة. تستخدم بشكل أساسي لتصنيع المعدات الصناعية مثل البتروكيماويات والألياف الاصطناعية والأغذية وصناعة الورق. يمكن استخدامه كمواد مقاومة للحرارة ، مثل أنبوب العادم الرئيسي والأنبوب الفرعي للمحرك الجوي وخط أنابيب الغاز لضاغط التوربينات ، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تعمل تحت حمولة صغيرة ودرجة حرارة لا تتجاوز 850 ، ويمكن استخدامها أيضًا كلحام نوى لحام الفولاذ المقاوم للصدأ والكروم والنيكل وأنابيب النظام المشع وأنابيب الطاقة النووية وأنابيب للمعدات الصناعية الكيميائية ذات الضغط العالي وأداؤه مشابه لأداء 1Cr18Ni9Ti ، لكن قهره منخفض. تستخدم بشكل أساسي لتصنيع المعدات الصناعية مثل البتروكيماويات والألياف الاصطناعية والأغذية وصناعة الورق. يمكن استخدامه كمواد مقاومة للحرارة ، مثل أنبوب العادم الرئيسي والأنبوب الفرعي للمحرك الجوي وخط أنابيب الغاز لضاغط التوربينات ، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تعمل تحت حمولة صغيرة ودرجة حرارة لا تتجاوز 850 ، ويمكن استخدامها أيضًا كلحام نوى لحام الفولاذ المقاوم للصدأ والكروم والنيكل وأنابيب النظام المشع وأنابيب الطاقة النووية وأنابيب للمعدات الصناعية الكيميائية ذات الضغط العالي وأداؤه مشابه لأداء 1Cr18Ni9Ti ، لكن قهره منخفض. تستخدم بشكل أساسي لتصنيع المعدات الصناعية مثل البتروكيماويات والألياف الاصطناعية والأغذية وصناعة الورق. يمكن استخدامه كمواد مقاومة للحرارة ، مثل أنبوب العادم الرئيسي والأنبوب الفرعي للمحرك الجوي وخط أنابيب الغاز لضاغط التوربينات ، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى التي تعمل تحت حمولة صغيرة ودرجة حرارة لا تتجاوز 850 ، ويمكن استخدامها أيضًا كلحام نوى لحام الفولاذ المقاوم للصدأ والكروم والنيكل وأنابيب النظام المشع وأنابيب الطاقة النووية وأنابيب للمعدات الصناعية الكيميائية ذات الضغط العالي
التركيب الكيميائي TP347H ،٪
ج | مينيسوتا | سي | ص | س | سجل تجاري | ني | مع | ملحوظة | الحديد |
0.04-0.10 | 2.0 كحد أقصى | 1.0 كحد أقصى | 0.045 كحد أقصى | 0.030 كحد أقصى | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.50 كحد أقصى | 8C-1.1 | الرصيد |