ES2654212T3 - Tubo de aleación de austenita que contiene Cr - Google Patents

Tubo de aleación de austenita que contiene Cr Download PDF

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Abstract

Un tubo de aleación austenítica que contiene Cr, en el que la película de óxido de cromo con un espesor de 0.05 a 1.5 μm se forma sobre la superficie interna del tubo, en el que el tubo de aleación austenítica que comprende Cr tiene un diámetro interno de 10 a 30 mm y en el que el tubo de aleación austenítica que contiene Cr se caracteriza porque el tubo tiene una longitud de 5 a 50 m, la película de óxido de cromo satisface la relación definida por la formula (i) la concentración promedio de C en el rango de profundidad de 5 a 10 μm desde la superficie interna es menor que la concentración de C en un metal base. 0.4 <= δ1/δ2 <= 2.5 ...(i) en el que 51 y 52 son espesores (μm) de la película de óxido de cromo en ambos extremos del tubo, respectivamente.

Description

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La tabla 3 indica que, si las condiciones de tratamiento de calor definidas en la descripción se satisfacen, el espesor promedio de película de la película de óxido de cromo obtenida está dentro del rango de 0.05 a 1.5 μm, y la distribución de espesor de película también cae dentro del rango pretendido. Si el diámetro interno del tubo está dentro del rango de 10 a 30 mm, se puede preparar un tubo de aleación austenítico que contiene Cr con una película de óxido de cromo que tiene distribución y rango de espesor de película adecuados. Adicionalmente, con relación a la influencia de la longitud del tubo, al regular adecuadamente la concentración de vapor de agua y el índice de fluidez del gas atmosférico, incluso si el tubo es tan largo como 30 m, se puede formar en el tubo una película de óxido de cromo de tal manera que ambos rangos de espesor de película y distribución caen dentro del rango definido de la presente invención.
Ejemplo 3
Un tubo de aleación (longitud del tubo: 20 m, diámetro de tubo: 17 mm) que tiene la composición química mostrada en la tabla 4 se oxida con vapor de agua, y por lo tanto se forma una película de óxido de cromo. Las condiciones de formación de película se fijan en la misma forma que el experimento número 5. Es decir, hidrógeno que contiene 3,960 ppm de vapor de agua seguido en un índice de fluidez de 12 L/min como un gas atmosférico y la temperatura de tratamiento de calor se fija en 1100°C y el tiempo de tratamiento se fija en cinco minutos. Los resultados de la medición de espesor de película y concentración de C de una muestra después del tratamiento se proporcionan en la tabla 5.
[Tabla 4]
Tabla 4
Aleación
Composición química (% en masa, el resto: Fe e impurezas)
C
Si Mn P S Cr Ni Ti Cu Al N
B
0.031 0.29 0.30 0.008 <0.001 16.1 72.5 0.21 0.02 0.11 0.02
C
0.020 0.47 0.60 0.007 <0.001 21.3 34.3 - 0.02 - 0.01
D
0.061 0.39 1.54 0.022 0.001 18.5 10.0 - 0.02 - 0.02
[Tabla 5] Tabla 5
Aleación
Resultados
Espesor de película
Distribución de espesor (δ1/δ2) Concentración C (% en masa)
Lado de entrada (µm)
Lado de salida (µm) Superficie *
A
0.74 0.54 1.4 0.013
B
0.70 0.44 1.6 0.019
C
0.80 0.50 1.6 0.015
D
0.75 0.47 1.6 0.042
** Indica la concentración promedio de C en el rango de profundidad de 5 a 10 µm superficie en el lado de superficie interna del tubo
desde la capa de
En comparación con el resultado para la aleación A en los ejemplos 1 a 3, para las aleaciones B, C y D, se obtienen resultados sustancialmente equivalentes en espesor de película y distribución. También, para aleaciones que tienen cualquier composición química, se confirma que la concentración C promedio en la capa de superficie fue menor que la concentración C del metal base.
Aplicabilidad industrial
De acuerdo con la presente invención, se puede obtener un tubo de aleación austenítica que contiene Cr en el que se forma una película de óxido de cromo a un bajo costo y uniformemente en la superficie interna del tubo. Incluso si se utiliza el tubo de aleación austenítica que contiene Cr en un ambiente de agua a alta temperatura, por ejemplo, en una planta de energía nuclear durante un largo periodo de tiempo, la elución de Ni es muy poca. Por lo tanto, el tubo
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