KOROZJA KATASTROFALNA W ATMOSFERACH NAWĘGLAJĄCYCH

Podobne dokumenty
KOROZJA KATASTROFALNA W ATMOSFERACH NAWĘGLAJĄCYCH

SIARKOWANIE MATERIAŁÓW METALICZNYCH

WPŁYW RÓŻNOWARTOŚCIOWYCH DOMIESZEK NA SZYBKOŚĆ WZROSTU ZGORZELIN NA METALACH (TEORIA HAUFFEGO-WAGNERA)

KINETYKA UTLENIANIA METALI


Wysokotemperaturowa korozja zaworów silnikowych

POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ

KOROZJA STALI ZAWOROWYCH WYWOŁANA SPALINAMI BIOPALIW

DYSOCJACYJNY MECHANIZM NARASTANIA ZGORZELIN NA METALACH

TERMODYNAMIKA PROCESÓW KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ

ż Ę Ę ż ż

Korozja stali zaworowych w silnikach samochodowych, wywołana spalinami biopaliw

STRUKTURA DEFEKTÓW I WŁASNOŚCI TRANSPORTOWE ZGORZELIN

STRUKTURA DEFEKTÓW I WŁASNOŚCI TRANSPORTOWE ZGORZELIN

METODYKA BADAŃ STRUKTURY DEFEKTÓW I WŁASNOŚCI TRANSPORTOWYCH CIAŁ STAŁYCH

Doświadczenia eksploatacyjne i rozwój powłok ochronnych typu Hybrid stosowanych dla ekranów kotłów parowych


ż

Stabilność związków nieorganicznych - rozwaŝania termodynamiczne.

Ę Ą Ż ć Ę Ż Ł ź

ć ć Ś Ą Ą ż Ą ź

Ą Ą Ł

POWŁOKI OCHRONNE W KOROZJI WYSOKOTEMPERATUROWEJ

ć Ę Ę ć Ę ć Ę Ę Ę

Ż Ć Ź Ź Ż Ą Ą ć Ź Ź Ć Ę

ę ę ż ż ć ć ę ć ę ż ć ć ę Ś ę ę ę Ź Ź ż Ś ę ć ć ę ę ę ę ę ę ż ć ż ć ę ę ę Ź ę ż ę ę ę

Ę Ą Ł Ę Ł ć

Ą Ą

ć ć ć ć ź ć

ć Ę ć ć ć ć ą

Ż ż ć Ź ż Ż Ę

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź Ś Ż ć ć Ź Ś ł Ł ć Ś Ś Ż ć ć ŚĆ Ć ć Ś

Ł ż ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ś ż ż ż ż ż ż ż ż ż ź ż ż ż ż ż ć ż ż ż ż ż ć ż

ń ć ń ć ń Ć ć Ć ź

ć ź ć ć ć

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Rozdział 3. Przedmiot zamówienia

ź

Shield-Bright 308L (OK TUBROD 14.20)*

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

ć Ą ź ć ć Ż ź ź Ą ź ć ź ć ź

Ł ć Ł ć

ż ś ż ś Ę ś ż ś ś ś Ł ś ż Ł ż ś ś ś ż

Ą Ź ć Ń Ą ć Ź Ź

ć ć ć ć ć

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

ć Ł Ł ć Ż Ż Ł Ż

DYSOCJACYJNY MECHANIZM NARASTANIA ZGORZELIN NA METALACH

Ł Ł Ź

Ł ć

ć Ę ć Ę ź Ę


Ł

ż Ł ż ż ż ż ż ż ż ż Ę ż ż Ó ż ż ż ż ż ż ź

Ę Ż ż Ł ź ż ż ż ż

ć ć ć

ź Ć Ż

ć ć Ę Ł

Ę Ś Ż Ż Ć Ś Ś Ś Ó Ł Ę Ł Ś Ś Ż Ś

Ż ź Ł

Ą Ę Ł Ą Ż

Ę ź Ą

ź Ź Ź ć ć ć ź ć ć ć ć ć Ź

Ę Ł Ł

Ń ć


ś ś ś ś ś ś ś ś ś ś ć ś Ż Ż ć ś ś Ż ć

ę ę ę

ż ź ż ć ż ć

Ż Ł ć ć ź Ź Ź ć Ż

Ć Ź Ł ń Ź

Ś Ę ć ż ż Ó ż ż

ć ć ć ć ź ć


Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyn

ś ść ść ś ść ść ś ś ś ś ść ś ś ś ść ść

ż Ć ż

Ł ó ż ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ź ż

Ą ŚĆ Ś Ś Ę ć

ś ś ś ź ć ś ś

ć Ś Ć ź Ż Ł ć

Ł

ź Ź Ź Ź Ł

Echa Przeszłości 11,

Ł Ą Ł Ł ć

Ę

Ź Ś Ś

ż ą Ę ą ą Ż ą ż ż ą Ż Ż ż ą ą ż ć Ż Ź ż ż ą ą Ł ć Ó ż Ó Ć

Ż Ł Ó Ę

ŁĄ

ń ż Ż

Ą Ą Ł Ą

Ę ź Ó Ż Ż ż Ł Ż Ó Ł Ł Ż Ł ż ć

Ż ń ń ź ć Ż Ł ć ż ć ż ć Ś Ć ć ż ń ż ń ń ż Ć ż ć ż ń

ż ż ć ć ć ć ć ć ć ż ż ź ć Ą Ą ż ć ć ź

Ł Ą Ż Ż Ó ż ć

Chorągiew Dolnośląska ZHP 1. Zarządzenia i informacje 1.1. Zarządzenia

ń Ź Ż ć Ż Ą ż Ą ż

Transkrypt:

KOROZJA KATASTROFALNA W ATMOSFERACH NAWĘGLAJĄCYCH

Mechanizm korozji typu metal dusting żelaza i stali niskostopowych 1. H.J. Grabke: Mat. Corr. Vol. 49, 303 (1998). 2. H.J. Grabke, E.M. Müller-Lorenz, B. Eltester, M. Lucas: Mat. High Temp., 17, 339 (2000). 3. Wei Gao and Zhengwei Li Developments in high-temperature corrosion and protection of metals, Ed, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England, 2008. 4. R. Cottis, M. Graham, R. Lindsay, S. Lyon, J. Richardson, J. Scantlebury, F. Stott, Basic Concepts, High Temperature Corrosion, tom I w Shreir s Corrosion, Elsevier, Amsterdam, 2010.

Mechanizm korozji typu metal dusting żelaza i stali niskostopowych a) gaz sta l ac C O + H H 2O + C 2 (w s ta li) a C (F e 3C - F e ) ac = 1 c e m e n ty t b) a C O + H sta l C 2 H 2O + C (w c e m e n ty c ie ) C + 3 F e F e3c c) sta l g r a fit c e m e n ty t sta l ac C O + H d) g r a fit c e m e n ty t 2 H 2O + C ( w g r a f ic ie ) g r a fit + Fe ac C O + H 2 H 2 O + C (w g r a fic ie ) F e 3C C + 3 F e

grafit Fe/Fe3C Fe grafit Fe3C stal

Obraz nanostrukturalnego pyłu powstającego w procesie korozji typu metal dusting stali niskostopowej (T = 650 oc, t = 3 godz.) 50 nm

Obraz włókna grafitowego z nanocząstką żelaza, powstałego podczas korozji typu metal dusting stali austenitycznej (25%Cr-32%Ni) w temperaturze 800 oc po 4 godz. Fe G r a fit 50 nm

Typowe zniszczenia korozyjne stal niskostopowa 5 0 m stal wysokostopowa 5 0 m

Typowe zniszczenia korozyjne 2 cm 2 cm

Typowe zniszczenia korozyjne 2 cm 1 cm 2 cm

Typowe zniszczenia korozyjne 5 0 0 m

Gwałtowna degradacja stali niskostopowej (2,25 %Cr i 1 %Mo) w atmosferze CO-H2-H2O po 3 godzinach korozji (T = 650 oc) 1 cm

Krytyka mechanizmu korozji typu metal dusting żelaza i stali niskostopowych, zaproponowanego przez Grabke go i wsp. Z. Zeng, K. Natesan, V.A. Maroni: Oxid. Met. Vol. 58 (2002), p. 147 Z. Zeng, K. Natesan: Chem. Mat. Vol. 15 (2003), p. 872 C.H. Toh, P.R. Munroe and D.J. Young: Mat. High Temp. Vol. 20 (2003), p. 527 C.H. Toh, P.R. Munroe and D.J. Young: Oxid. Met. Vol. 58 (2002), p. 1

Krytyka mechanizmu korozji typu metal dusting żelaza i stali niskostopowych, zaproponowanego przez Grabke go i wsp.

Krytyka mechanizmu korozji typu metal dusting żelaza i stali niskostopowych, zaproponowanego przez Grabke go i wsp. a tm o s fe ra n a w ę g la ją c a m e ta l p o d ło ż e

Atmosfery wywołujące korozję typu metal dusting: CO, H2O, H2 CH4, H2O, H2

Metody ograniczania korozji typu metal dusting wprowadzenie do atmosfery niewielkiej ilości siarki wytworzenie na powierzchni stali ochronnej warstwy zgorzeliny zbudowanej z Cr2O3 lub Al2O3

Rola siarki w hamowaniu korozji typu metal dusting A tm o s fe r a n a w ę g la ją c a z a w ie r a ją c a s ia r k ę b e z d o d a t k u s ia r k i F e 3C ż e la z o s ia r k a w ę g ie l

Efektywność siarki w hamowaniu korozji 1,0 1,0 ac= 4580 0 p p m H 2S ac= 1000 0,8 0 p p m H 2S 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,0 3 p p m H 2S ac= 100 0,2 0 0,2 2,5 5,0 7,5 1 0,0 1 2,5 1 5,0 0,1 p p m H 2 S 0 20 40 t [h ] 1,0 0,8 0,1 p p m H 2S 0,3 p p m H 2S 0 p p m H 2S 0,8 0,7 5 p p m H 2 S 0,6 0,4 0,4 1 p p m H 2S 0,2 50 100 150 t [h ] 80 200 100 1,0 0,5 p p m H 2S 0,6 0 60 t [h ] 250 300 0 p p m H 2S 8 p p m H 2S 6 p p m H 2S 11 p p m H 2S 0,2 0 25 50 75 100 t [h ] 125 150 175 200

Metody ograniczania korozji typu metal dusting wprowadzenie do atmosfery niewielkiej ilości siarki wytworzenie na powierzchni stali ochronnej warstwy zgorzeliny zbudowanej z Cr2O3 lub Al2O3

Mechanizm korozji typu metal dusting stali wysokostopowych C C r2o C r2o 3 C C r2o 3 w ę g lik i s t a b iln e w ę g lik i m e t a s t a b iln e s ta l w ę g lik i s t a b iln e s ta l s ta l p y ł n a n o s t r u k t u r a ln y F e 3C 3Fe + C g r a f it C r2o 3 w ę g lik i s t a b iln e w ę g lik i m e t a s t a b iln e s ta l 3 C r2o 3 w ę g lik i s t a b iln e w ę g lik i m e t a s t a b iln e s ta l

Korozja typu metal dusting stali wysokostopowych 2 5 0 m 1 m m

Badania prowadzone w KFCS WIMiC AGH Materiały do badań: Stal węglowa (97 at. % Fe, 2.5 at. % C and 0.5 at. % Si) 9Cr-1Mo steel (9.32 wt. % Cr; 0.99 wt. % Mo; 0.10 wt. % C; 0.44 wt. % Mn; 0.39 wt. % Si; 0.0095 wt. % P; 0.008 wt. % S; Fe bal.) Fe-10Cr, Fe-30Cr, Fe-50Cr Stosowane atmosfery nawęglające: CH4, CH4-1%H2O, CH4-H2 CH4-C2H6 C3H8-30%C4H10 Testy korozyjne: 773-1173 K Analiza morfologii i składu fazowego produktów korozji

Aparatura mikrotermograwimetryczna do badania procesu korozji typu metal dusting Przepływomierze Manometr Mikrowaga Próbka Pompa Wylot C3H8-30% C4H10 He He Piec Płuczki Mieszalnik

Kinetyka procesu korozji typu metal dusting stali węglowej 1000-2 [gm ] 2000 m/s 3000 T = 1073 K T = 1023 K T = 973 K T = 923 K 0 0 100 50 100 Time [ h ] T = 1073 K -2 [gm ] T= 1023 K m/s 50 T = 973 K T = 923 K 0 0 2 4 Time [h][ h ] Czas 6 8

Temperaturowa zależność szybkości korozji typu metal dusting stali węglowej T 1173-1 10 [K] 973 1073 873-2 10-3 kl -2 [gm ] 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10 8 9 10-1 4 T / 10 11-1 [K ] 12

Kinetyka procesu korozji typu metal dusting stali 9Cr-1Mo 200 1073 K 150 / gm-2 100 m/s 1023 K 50 923 K 973 K 0 0 1 2 3 Time / /h h Czas 4 5

Temperaturowa zależność szybkości korozji typu metal dusting stali 9Cr-1Mo T 1173 10-1 /K 973 1073 873 10-2 / g m-2 s-1 10-4 kl 10-3 10-7 10-5 10-6 10-8 10-9 8 9 10 T-1.104 11 / K-1 12

Porównanie szybkości korozji typu metal dusting stali węglowej i 9Cr-1Mo 50 m/s / g m-2 100 Fe Fe-9Cr-1Mo 1073 K 0 1023 K 0 1 2 Time / h/ h Czas 3 4

Obraz próbki stali węglowej po 3 godzinach reakcji w temperaturze 1173 K w atmosferze mieszaniny propanu-butanu

Obraz próbki stali 9Cr-1Mo po 3 godzinach reakcji w temperaturze 1173 K w atmosferze mieszaniny propanu-butanu 10 mm

Porównanie morfologii próbek a)stali węglowej i b)stali 9Cr-1Mo po 3 godzinach reakcji w temperaturze 1173 K w atmosferze mieszaniny propanu-butanu

Korozja typu metal dusting stali węglowych

Korozja typu metal dusting stali węglowych

Kolejne etapy korozji stali węglowej w temperaturze 1073 K w atmosferze mieszaniny propanu-butanu

Formy produktów korozji stali węglowej w temperaturze 1073 K w atmosferze mieszaniny propanu-butanu

Korozja typu metal dusting stali węglowych

PODSUMOWANIE Pomimo wieloletnich badań korozji typu metal dusting, nie udało się dotychczas stworzyć racjonalnej podstawy zadawalającego ograniczenia tej katastrofalnej formy korozji wysokotemperaturowej. Istnieje więc konieczność prowadzenia dalszych badań zmierzających do opanowania tego niekorzystnego zjawiska.

KONIEC