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加氢管线泄漏原因分析

丁毅 , 马李洋 , 翟春荣 , 师红旗 , 马立群

机械工程材料

采用宏微观形貌分析、渗透探伤、化学成分分析、显微组织分析、力学性能测试、EDS微区成分分析等手段,分析了20钢加氢管线泄漏的原因。结果表明:20钢加氢管线泄漏是因为管材存在锻造裂纹,该裂纹在焊接残余应力和工作应力的作用下扩展,同时管材内表面局部冲刷腐蚀减薄也加快了锻造裂纹的扩展,最后导致开裂。

关键词: 加氢管线 , 20钢 , 锻造裂纹

氢脆钛钯合金热处理消氢工艺研究

师红旗 , 丁毅 , 马立群 , 沈晓冬

稀有金属材料与工程

为了延长钛钯合金设备的使用寿命,对发生氢脆的钛钯合金进行了热处理消氢研究.分析了氢脆钛钯合金的DSC曲线、热处理消氢前后钛钯合金的金相组织、显微硬度和氢含量.结果表明:经过850℃、4h热处理消氢,可以使得钛钯合金的含氢量从2100 μg/g降低到65 μg/g.

关键词: 钛钯合金 , 氢脆 , 热处理消氢

高压加氢换热器Ω环开裂失效分析

丁毅 , 赵骏 , 师红旗 , 马立群

中国腐蚀与防护学报

用扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)分析等手段,分析加氧高压换热器Ω环开裂原冈.结果表明,Ω环的开裂属于H2S应力腐蚀开裂,高的工作应力和壳程少量硫化氢的存在共同促使其开裂.

关键词: 换热器 , Ω环 , H2S , 应力腐蚀开裂

制氢换热器304不锈钢盘管开裂原因分析

师红旗 , 陈旭 , 丁毅 , 马立群

机械工程材料

为了查明制氢换热器304不锈钢盘管开裂的原因,对其宏微观组织、化学成分、断口形貌、腐蚀产物化学成分进行了分析.结果表明:该304不锈钢盘管的开裂属于应力腐蚀开裂,盘管的工作应力和壳程水蒸气中的微量溶解氧共同导致了盘管的开裂;建议采用Incoloy 800铁镍基耐蚀合金替代304不锈钢制作制氢换热器盘管.

关键词: 304不锈钢 , 盘管 , 应力腐蚀开裂 , 换热器

高压加氢换热器Ω环开裂失效分析

丁毅 , 赵骏 , 师红旗 , 马立群

中国腐蚀与防护学报

用扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)分析等手段,分析加氧高压换热器Ω环开裂原冈.结果表明,Ω环的开裂属于H2S应力腐蚀开裂,高的工作应力和壳程少量硫化氢的存在共同促使其开裂.

关键词: 换热器 , Ω环 , H2S , 应力腐蚀开裂

高温过热器炉管的爆管原因

师红旗 , 王雨顺 , 丁毅 , 马立群

机械工程材料

通过对断口、化学成分和显微组织等的分析,对某石化热电厂高炉高温过热器爆裂炉管进行了失效分析.结果表明:炉管在高温炉气的长期作用下发生内部珠光体球化和外表面渗硫导致晶间腐独开裂形成微裂纹是爆管的主要原因.

关键词: 炉管 , 珠光体球化 , 渗硫 , 爆管

甲胺装置换热器管束的泄漏失效分析

王雨顺 , 师红旗 , 丁毅 , 马立群

腐蚀与防护

某公司甲胺装置换热器管束发生内漏.通过表面腐蚀形态分析、化学成分分析、金相显微组织分析、力学性能测试、EDS成分分析、SEM微观形貌分析、电化学测试等手段,分析了管束内漏的原因.分析结果表明,甲胺剧烈蒸发而产生的冲刷作用以及管束穿孔部位材料受热软化共同导致了该管束的冲刷腐蚀减薄和穿孔失效.建议采用涂层或更换材质来防止此类失效.

关键词: 换热器管束 , 泄漏 , 冲刷腐蚀

高压加氢换热器Ω环开裂失效分析

丁毅 , 赵骏 , 师红旗 , 马立群

中国腐蚀与防护学报

用扫描电镜(SEM)及能谱(EDS)分析等手段,分析加氢高压换热器Ω环开裂原因。结果表明,Ω环的开裂属于H2S应力腐蚀开裂,高的工作应力和壳程少量硫化氢的存在共同促使其开裂。

关键词: 换热器 , Ω loop , hydrogen sulfide , stress corrosion cracking

钛制换热器氢腐蚀破坏失效分析

师红旗 , 周灿旭 , 丁毅 , 马立群

腐蚀学报(英文) doi:10.3969/j.issn.1002-6495.2009.02.020

针对两种典型钛制化工设备(换热器管束和筒体)的腐蚀破坏进行失效分析,采用宏观和微观腐蚀形态和结构、材质成分和金相显微组织分析等技术手段分析工业纯钛和钛钯合金腐蚀破坏的原因.结果表明,两种典型钛制化工设备的腐蚀破坏均为吸氢腐蚀破坏.系由钛材从环境腐蚀介质中吸氢后在基体内部形成大量脆性TiH2相而引起的脆性所致,并最终因钛材表面发生脆性粉化和剥落而导致破坏.

关键词: 钛合金 , 换热器 , 氢腐蚀 , 失效分析

蒸发器管束腐蚀失效分析

师红旗 , 丁毅 , 马立群

腐蚀学报(英文)

针对蒸发器管束腐蚀穿孔进行了分析, 采用表面腐蚀形貌分析、金相显微组织分析、力学性能测试、SEM微观形貌分析、电化学测试和水质分析等手段, 分析了管束腐蚀穿孔的原因, 结果表明, 蒸发器管束外表面腐蚀穿孔的腐蚀类型为垢下腐蚀, 水中溶解氧含量过高是导致蒸发器管束发生腐蚀穿孔的主要原因.

关键词: 蒸发器管束 , corrosion , dissolved oxygen

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