logo
Σφραγίδα

Λεπτομέρειες για το blog

Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. Μπλογκ Created with Pixso.

Χρήση ανοξείδωτου χάλυβα στις χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες

Χρήση ανοξείδωτου χάλυβα στις χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες

2024-06-20

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει γίνει ευπρόσδεκτος σε όλες τις χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες.καθώς και τα εντυπωσιακά μηχανικά χαρακτηριστικά τουΟι βιομηχανικές διαδικασίες εξελίσσονται και αλλάζουν και παρουσιάζονται νέες προκλήσεις.Εξετάζονται νέες συναρπαστικές εφαρμογές για τον ανοξείδωτο χάλυβα προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα βασικά οφέλη που προσφέρει αυτό το υλικό.

Η κύρια διαφορά μεταξύ ανοξείδωτου χάλυβα και χάλυβα άνθρακα είναι η περιεκτικότητα σε χρώμιο.Το χρώμιο σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του χρωμίου στην επιφάνεια, εμποδίζοντας έτσι τη διάτρηση της διάβρωσης στο μέταλλοΑκόμη και αν το στρώμα οξειδίου είναι κατεστραμμένο, αποκαθίσταται γρήγορα καθώς το φρέσκο χρώμιο εκτίθεται και οξειδώνεται.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το ανοξείδωτο χάλυβα είναι ανακυκλώσιμο.Στην πραγματικότητα..., τα περισσότερα αντικείμενα από ανοξείδωτο χάλυβα περιέχουν έως και 60% ανακυκλωμένο υλικό.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται το ανοξείδωτο χάλυβα σε πετροχημικές και χημικές εγκαταστάσεις είναι κρίσιμες.και περιβάλλοντα όπου υπάρχει χλωρίδιο, ή όπου εμφανίζεται η παρακινούμενη ρωγμάτωση αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Οι χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες παρουσιάζουν ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων, μεταξύ των οποίων οι κρυογενείς εφαρμογές, οι αυξημένες θερμοκρασίες, τα ιδιαίτερα διαβρωτικά περιβάλλοντα,επεξεργασία υψηλής πίεσης και καθαρότητα των τελικών προϊόντων.

Η διύλιση πετρελαίου χρησιμοποιεί ολοένα και πιο περίπλοκες διαδικασίες, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για προηγμένες τεχνολογίες χημικής και μηχανικής που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την απόδοση και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της λειτουργίας.Η μείωση ή η εξάλειψη των δυνητικών ρύπων από τις διαδικασίες και τα προϊόντα αποτελεί υψηλή προτεραιότηταΗ βιομηχανία βλέπει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στη μηχανική υλικών και αυξημένο ενδιαφέρον για χάλυβα υψηλής κράσεως, ανθεκτικά στη διάβρωση, ιδιαίτερα τα ανοξείδωτα χάλυβα.που είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν μια ποικιλία πρώτων υλών.

Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αγορές για δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνες, αντλίες και βαλβίδες.Έχουν επίσης αναπτυχθεί ειδικές ποιότητες με μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεωνΟ τύπος αυτού του προϊόντος χρησιμοποιείται συνήθως σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υπεράκτιες πετρελαϊκές πλατφόρμες.

Υπάρχουν πέντε τύποι ανοξείδωτου χάλυβα:

Φεριτικό: Οι χάλυβες αυτές βασίζονται στο χρώμιο και έχουν μικρές ποσότητες άνθρακα (συνήθως λιγότερο από 0,10%).Δεν μπορούν να σκληρυθούν με θερμική επεξεργασίαΟι φερριτικοί χάλυβες επιλέγονται λόγω της αντοχής τους στην διάσπαση από διάβρωση.

Αυστενίτες: Είναι οι πιο συνηθισμένες και έχουν μικροδομή στην οποία έχουν προστεθεί νικέλιο, μαγγάνιο και άζωτο για να βελτιωθεί η συγκόλληση και η διαμόρφωση.Η αντοχή στη διάβρωση αυξάνεται με την προσθήκη χρωμίου και μολυβδενίου.

Μαρτενσιτικά: Είναι παρόμοια με τα φερριτικά χάλυβα, αλλά έχουν υψηλότερα επίπεδα άνθρακα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να σκληρυθούν και να θερμανθούν.Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται υψηλή αντοχή και μέτρια αντοχή στη διάβρωση και συνήθως παράγονται ως μακρά προϊόντα και όχι σε φύλλα ή πλάκες.

Διπλό: Έχει μικροδομή 50% φερριτική και 50% αυστενιτική, προσφέροντας βελτιωμένες δυνατότητες αντοχής και αντοχή στην διάσπαση από διάβρωση.Τα υπερ-διπλόξ ατσάλι έχουν αυξημένη αντοχή στην αντοχή και τη διάβρωσηΟι εν λόγω μηχανισμοί έχουν επίσης τη δυνατότητα εξοικονόμησης βάρους.

Σκληροποίηση από βροχόπτωση (PH): Σε αυτούς τους υπερ-ισχυρούς χάλυβες έχουν προστεθεί στοιχεία όπως χαλκός, νιόβιο και αλουμίνιο, καθώς και μια ισχυρή μήτρα σωματιδίων που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας.Αυτά τα χάλυβα μπορούν να μεταποιηθούν σε περίπλοκα σχήματα με ελάχιστη παραμόρφωση.

Σφραγίδα
Λεπτομέρειες για το blog
Created with Pixso. Σπίτι Created with Pixso. Μπλογκ Created with Pixso.

Χρήση ανοξείδωτου χάλυβα στις χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες

Χρήση ανοξείδωτου χάλυβα στις χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ανοξείδωτος χάλυβας έχει γίνει ευπρόσδεκτος σε όλες τις χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες.καθώς και τα εντυπωσιακά μηχανικά χαρακτηριστικά τουΟι βιομηχανικές διαδικασίες εξελίσσονται και αλλάζουν και παρουσιάζονται νέες προκλήσεις.Εξετάζονται νέες συναρπαστικές εφαρμογές για τον ανοξείδωτο χάλυβα προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο τα βασικά οφέλη που προσφέρει αυτό το υλικό.

Η κύρια διαφορά μεταξύ ανοξείδωτου χάλυβα και χάλυβα άνθρακα είναι η περιεκτικότητα σε χρώμιο.Το χρώμιο σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα οξειδίου του χρωμίου στην επιφάνεια, εμποδίζοντας έτσι τη διάτρηση της διάβρωσης στο μέταλλοΑκόμη και αν το στρώμα οξειδίου είναι κατεστραμμένο, αποκαθίσταται γρήγορα καθώς το φρέσκο χρώμιο εκτίθεται και οξειδώνεται.

Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι το ανοξείδωτο χάλυβα είναι ανακυκλώσιμο.Στην πραγματικότητα..., τα περισσότερα αντικείμενα από ανοξείδωτο χάλυβα περιέχουν έως και 60% ανακυκλωμένο υλικό.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιείται το ανοξείδωτο χάλυβα σε πετροχημικές και χημικές εγκαταστάσεις είναι κρίσιμες.και περιβάλλοντα όπου υπάρχει χλωρίδιο, ή όπου εμφανίζεται η παρακινούμενη ρωγμάτωση αποτελούν βασικές προκλήσεις.

Οι χημικές και πετροχημικές βιομηχανίες παρουσιάζουν ένα μοναδικό σύνολο προκλήσεων, μεταξύ των οποίων οι κρυογενείς εφαρμογές, οι αυξημένες θερμοκρασίες, τα ιδιαίτερα διαβρωτικά περιβάλλοντα,επεξεργασία υψηλής πίεσης και καθαρότητα των τελικών προϊόντων.

Η διύλιση πετρελαίου χρησιμοποιεί ολοένα και πιο περίπλοκες διαδικασίες, γεγονός που οδηγεί στην ανάγκη για προηγμένες τεχνολογίες χημικής και μηχανικής που έχουν σχεδιαστεί για να αυξήσουν την απόδοση και να βελτιώσουν την αξιοπιστία της λειτουργίας.Η μείωση ή η εξάλειψη των δυνητικών ρύπων από τις διαδικασίες και τα προϊόντα αποτελεί υψηλή προτεραιότηταΗ βιομηχανία βλέπει επίσης μεγαλύτερη έμφαση στη μηχανική υλικών και αυξημένο ενδιαφέρον για χάλυβα υψηλής κράσεως, ανθεκτικά στη διάβρωση, ιδιαίτερα τα ανοξείδωτα χάλυβα.που είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν μια ποικιλία πρώτων υλών.

Έχουν δημιουργηθεί μεγάλες αγορές για δεξαμενές από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνες, αντλίες και βαλβίδες.Έχουν επίσης αναπτυχθεί ειδικές ποιότητες με μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών για τη μεγιστοποίηση των επιδόσεωνΟ τύπος αυτού του προϊόντος χρησιμοποιείται συνήθως σε εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υπεράκτιες πετρελαϊκές πλατφόρμες.

Υπάρχουν πέντε τύποι ανοξείδωτου χάλυβα:

Φεριτικό: Οι χάλυβες αυτές βασίζονται στο χρώμιο και έχουν μικρές ποσότητες άνθρακα (συνήθως λιγότερο από 0,10%).Δεν μπορούν να σκληρυθούν με θερμική επεξεργασίαΟι φερριτικοί χάλυβες επιλέγονται λόγω της αντοχής τους στην διάσπαση από διάβρωση.

Αυστενίτες: Είναι οι πιο συνηθισμένες και έχουν μικροδομή στην οποία έχουν προστεθεί νικέλιο, μαγγάνιο και άζωτο για να βελτιωθεί η συγκόλληση και η διαμόρφωση.Η αντοχή στη διάβρωση αυξάνεται με την προσθήκη χρωμίου και μολυβδενίου.

Μαρτενσιτικά: Είναι παρόμοια με τα φερριτικά χάλυβα, αλλά έχουν υψηλότερα επίπεδα άνθρακα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να σκληρυθούν και να θερμανθούν.Χρησιμοποιούνται όταν απαιτείται υψηλή αντοχή και μέτρια αντοχή στη διάβρωση και συνήθως παράγονται ως μακρά προϊόντα και όχι σε φύλλα ή πλάκες.

Διπλό: Έχει μικροδομή 50% φερριτική και 50% αυστενιτική, προσφέροντας βελτιωμένες δυνατότητες αντοχής και αντοχή στην διάσπαση από διάβρωση.Τα υπερ-διπλόξ ατσάλι έχουν αυξημένη αντοχή στην αντοχή και τη διάβρωσηΟι εν λόγω μηχανισμοί έχουν επίσης τη δυνατότητα εξοικονόμησης βάρους.

Σκληροποίηση από βροχόπτωση (PH): Σε αυτούς τους υπερ-ισχυρούς χάλυβες έχουν προστεθεί στοιχεία όπως χαλκός, νιόβιο και αλουμίνιο, καθώς και μια ισχυρή μήτρα σωματιδίων που σχηματίζεται κατά τη διαδικασία θερμικής επεξεργασίας.Αυτά τα χάλυβα μπορούν να μεταποιηθούν σε περίπλοκα σχήματα με ελάχιστη παραμόρφωση.