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六安霍山不锈钢水箱采用经过敏化处理的5种碳含量 不同的市售钢(304,304 L,304ELC,321,321 L),在氯离子(10一 100) x 10-4%(ppm).温度300℃的非脱气高温水中施加应力进 行试验,结果发现碳含量增多时(晶界)裂纹敏感性会提高。 水箱价格与应力腐蚀断裂事例有半数以上是在包含抓离子杂质成分的环 境下发生的,但在实验室里,应力腐蚀断裂的发生要花费很长的时 间,例如Truman 通过13500 h的试验来观察氯离子 (102一1护) x 10-4%(ppm),温度20℃一沸点、pH(2,7,12)对304 钢是否发生断裂的影响,结果表明:在pH值为7的情况下只要不 产生I护X 10-4%(ppm)Cl-,就不会发生断裂。另一方面,日本自 1975年左右高纯度铁素体系不锈钢开始上市。其中,尤其是铬含 量小于20%,钥含量小于2%的钢种曾被尝试用于解决由304钢 的应力腐蚀断裂、间隙断裂等引起的温水环境问题,一般使用 80℃以下比较稀薄的食盐水,试片则使用实际装置也进行的重叠 焊接的具有间隙的焊接试片。 泊里等也以304钢和316钢为对象研究它们在 高温水中发生应力腐蚀断裂 的电位图,结果认为:穿晶裂纹对电位的依存性大于对pH 值的依存性;另一方面,晶界断裂对pH值依存性很大。还有,将 各种市售钢保持在和该试验液中304钢的自然电位相同的电位上,比较其(贯穿晶粒型)断裂性刁诺等((1972年),使用氧饱和状态的包含500 x 10-4% (ppm)抓离子在内的高温水,水箱价格并有此不同,研究CISi,NIT, ,P,S,Cu,Mo,Ti还有氮 对于18Cr-10---13Ni钢以及2OCr--25Ni钢的应力腐蚀断裂的影响,结 果表明:针对18Cr-10一13Ni钢(single U-bend),C,P,N能够显著地 提高其裂纹敏感性,Ni,Cr,Si,Ti和Cu能够在一定程度上降低其敏 感性;另一方面,对于20Cr-25Ni钢来说,C,P,N仍 然能够提高其裂纹敏感性.Ni,Cr,Si,Mo,V能够在一定程度上降低 其敏感性。根据这些研究结果开发出了0.02C-2Si-25Cr-25Ni-2.7 V 钢,并通过使用抓离子500 X 10-4 % (PPM) ,300*C、非脱气的高温水 进行1000 h的试验,确认没有断裂发生。




六安霍山不锈钢水箱真空热处理是指将工件放在低于I个大气压的密闭容器 (设备)中加热和冷却的热处理。对于不锈钢淬火或固溶化加热 (大于1000t),可控制真空度在5一ION,回火或应力处 理加热(小于700"c),可控制真空度在0.1一0. 2Pa。不锈钢水塔价格在这种真 空度条件下加热,可有效地保护不锈钢表面不产生前面述及的各 类有害效果。 可洁净工件表面。真空热处理可使工件表面得到净化, 获得光亮的表面,这种效果是因为在真空条件下,原先附着在工 件表面上的油污、加工润滑剂等可污染表面的脂肪类物质可分解 成氢、水蒸气和二氧化碳气体.这些气体可迅速被真空泵排出, 不会对工件表面形成污染。 加热速度慢。在真空条件下加热时,工件的加热过程 只有热辐射和工件本身的热传导,不存在在空气介质中加热的对 流和介质传导作用,所以,在真空条件下的加热速度要慢得多, 工件实际温度也要比炉温仪表指示的温度滞后得多。有试验研究 证明,训0mm的工件从880℃加热到1020℃时,工件到温时间 要比炉温仪表指示到温时间滞后15 min。所以,真空加热时的工 件保温时间要比在空气中的加热保温时间长,在实际操作中,保 温时间可延长I倍,或采取几个台阶的加热方式。 降低工件中的气体含量。气体在金属中的溶解度是随 温度变化的,一般情况是在高温时溶解度大,低温时溶解度小, 在有相变点的金属中,在相变点附近的温度区间气体溶解度变化 更大。因此,金属从液态冷却成固态时,因冷却速度快,有一部 分气体来不及逸出而保留在钢中。一般钢中均含有氧、氢、氮等 气体,这些气体的存在给钢的性能带来危害。在真空热处理条件 下,钢中气体将向表面扩散井从钢表面逸出,随之被真空泵抽出 炉外。钢中有害气体减少的结果是提高了钢的性能质量。不锈钢水箱氮化及其他作用



六安霍山不锈钢水箱如水箱的钢的化学成分、冷加工变形度、冷加工变形温度等。下面重点 说明化学成分和冷加工变形度的影响效果。 化学成分的影响。合金元素对奥氏体不锈钢冷加工变 形强化的影响是复杂的,综合各方面的研究报道,基本观点如 下: ①对破断(抗拉)强度的影响。水箱不锈钢在冷变形发 生屈服后,变形量较大,强化效果明显了,此阶段影响水箱奥氏体稳 定性的因素起主导作用,即降低奥氏体稳定性的合金元素影响较 大,如硅、铂、铬增加冷变形强化效果、提高抗拉强度,而镍、 铜则减小冷变形强化的效果,降低抗拉强度。 ②对屈服强度的影响。不锈钢水箱不锈钢冷变形过程中,在发生 屈服前,由于冷变形量不大,不至于引起大量奥氏体向马氏体的 转变,此时,强化效果主要是原来固溶于水箱中奥氏体中的合金元素的 固溶强化作用结果.所以,填隙型合金元素,如碳、氮等作用较 大,亦即含碳、氮较多的奥氏体不锈钢的屈服强度较高。组合式水箱与粉末活性炭吸附 对微污染原水,也可以采用粉末活性炭吸附的方法应用于组合式水箱. 即向原水中投加粉末状的活性炭,以吸附原水中的有机污 染物。粉末活性炭比颗粒活性炭具有更大的吸附能力,价 格更便宜,无需专门的处理构筑物,不产生二次污染,处理效果好. 组合式水箱的粉末活性炭投加在絮凝沉淀之前,大部分可在 沉淀中被去除,不影响后续处理。另外,私土特别是改性 勃土,也是较好的吸附材料。 预沉淀处理对象为高浓度的悬浮物,一般不向水中投 加絮凝剂,即采用自然沉淀法,其沉淀现象属于拥挤沉 淀。预沉淀池设计方法与普通沉淀池基本相同,但要考虑 高浓度悬浮物的影响,要有较可靠、连续的排泥设施,通 常采用幅流式沉淀池。 组合式水箱也可以利用自然洼地、河道修筑大 型天然预沉池,水力停留时间可达数天或数十天,采用吸 泥船清泥。根据组合式水箱“浅池原理”,人们发明了斜管或斜板沉淀池,即在组合式水箱与沉淀池中设置倾斜的板或蜂窝 管,既可缩小沉淀距离,又可有效防止水流的扰动,所以 可大幅度提高沉淀效率,缩小沉淀池体积。




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