CN102534412B - 一种高压锅炉用耐腐蚀钢管 - Google Patents

一种高压锅炉用耐腐蚀钢管 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,其特征在于,所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.02-0.04%,Si:0.6-0.8%,Mn:0.2-0.4%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.0-14.4%,Ni:6-7%,Mo:0.2-0.4%,V:0.3-0.5%,N:0.001-0.015%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。

Description

一种高压锅炉用耐腐蚀钢管
技术领域
本发明涉及管线钢技术领域,特别涉及一种高压锅炉用耐腐蚀钢管。
背景技术
TP347H(1Cr19Ni11Nb)属于高碳含铌Cr-Ni奥氏体不锈钢,由于含稳定化元素Nb,其耐晶间腐蚀和耐多硫酸晶间应力腐蚀性能良好,在酸、碱、盐等腐蚀介质中其耐蚀行与含Ti的18-8奥氏体不锈钢相近,因此广泛用于锅炉、发电、石油、化工、合成纤维、食品、造纸等工业。由于Nb较Ti不易烧损,此钢种又可用作焊接铬镍奥氏体不锈钢的焊芯。该钢种比316系具有更高的高温强度和更好抗高温氧化性能,所以又常作为热强钢使用。
TP347H不锈钢材在高压锅炉、高压换热器及受压高温管道等场合有着广泛的应用。但现有的TP347H不锈钢材的晶粒度级数较低(GS.N04~5),由此降低了TP347H不锈钢材在高温环境中的耐腐蚀性和耐蒸汽氧化性,同时降低了抗高温蠕变应力的特有性能,成品在上述应用领域中,因受高温高压的环境影响,制件的管部内壁将会有不同程度的氧化剥离,耐蒸汽氧化性和抗高温蠕变应力将减退,随着管壁的氧化剥离程度的加剧,不仅使制件受压抗蠕变性能下降,且氧化层往往随蒸汽压力气力的流动使其逐渐积滤于制件管部的折弯处,使管道堵塞并引发设备故障。另外,其氧化脱落层同样会随蒸汽气体的流动,将其带进汽轮机内部机件,引发生产安全事故,从而导致较大经济损失。
现有的不锈钢无缝钢管的生产工艺较多,例如:
中国专利文献CN101220443A公开了一种舰用不锈钢无缝钢管的生产工艺,具有如下生产步骤:a.圆钢准备;b.加热;c.热轧穿孔;d.切头;e.酸洗;f.修磨;g.润滑;h.冷轧加工;i.脱脂;j.固溶热处理;k.矫直;l.切管;m.酸洗;n.成品检验。
中国专利文献CN100395479A公开了一种不锈钢无缝钢管的加工工艺,具有如下工艺流程:圆钢准备、圆钢加热、热轧穿孔、切头、酸洗、修磨、润滑、冷轧、脱脂、固溶热处理、矫直、切管、白化、包装入库。
中国专利文献CN1237213A公开了一种超细晶粒钢管及其制造方法,其方法为:将C、Si、Mn和Al限定在适宜的范围内、必要时添加Cu、Ni、Cr和/或Mo或者Nb、Ti、V和/或B等的、铁素体平均晶粒直径di(μm)的原料钢管加热至Ac3相变点温度以下,在400-Ac3相变点的温度范围内进行平均轧制温度θm(℃)、合计缩径率Tred(%)的减径轧制,并且di、θm和Tred的关系满足规定的关系式,从而可以制成具有超细晶粒的钢管。
中国专利文献CN1039621A公开了一种用于低碳低合金钢钢材(包括钢棒、丝、管、带等)进行连续的或整体的双相区淬火热处理,以得到有铁素体和马氏体双相组织的细晶粒双相钢钢材。
上述现有技术的不足之处在于:无法提高TP347H不锈钢材的晶粒度,也无法提高其抗蠕变应力。
申请号为200810243985.5的中国专利申请公开了一种高压锅炉用无缝不锈钢管的生产方法,但其仍然是以TP347H不锈钢作为基础,虽然对其性能有一定的改进,但仍然没有解决根本的问题。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明的目的之一在于提供一种高压锅炉用耐腐蚀钢管。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.02-0.04%,Si:0.6-0.8%,Mn:0.2-0.4%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.0-14.4%,Ni:6-7%,Mo:0.2-0.4%,V:0.3-0.5%,N:0.001-0.015%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
优选,其中所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.025-0.035%,Si:0.65-0.75%,Mn:0.25-0.35%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.1-14.3%,Ni:6.3-6.7%,Mo:0.25-0.35%,V:0.35-0.45%,N:0.005-0.010%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
最优选,其中所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.030%,Si:0.70%,Mn:0.30%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.2%,Ni:6.5%,Mo:0.3%,V:0.40%,N:0.007%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
本发明方法的有益效果为:
本发明不是采用锅炉常用的TP347H不锈钢作为基础,而是根据锅炉的使用条件的技术要求重新设计开发一种全新的不锈钢,该不锈钢的成分中的各组分及含量均经大量实验进行选择和设计,从而使得各组分及含量达到最佳的协同技术效果。使得本发明的不锈钢可达到如下技术指标:
屈服强度:460-680MPa
抗拉强度:570-820MPa
屈强比:≤0.93
延伸率:≥20%
冲击功:0℃横向全尺寸下比冲击功≥200J
硬度:≤248HV10
金相:双相组织F+B,晶粒度8.0级及以上。
具体实施方式
实施例一
一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.02%,Si:0.8%,Mn:0.2%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.4%,Ni:6%,Mo:0.4%,V:0.3%,N:0.015%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
实施例二
一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.04%,Si:0.6%,Mn:0.4%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.0%,Ni:7%,Mo:0.2%,V:0.5%,N:0.001%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
实施例三
一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,其中所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.025%,Si:0.75%,Mn:0.25%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.3%,Ni:6.3%,Mo:0.35%,V:0.35%,N:0.010%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
实施例四
一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,其中所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.035%,Si:0.65%,Mn:0.35%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.1%,Ni:6.7%,Mo:0.25%,V:0.45%,N:0.005%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
实施例五
一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,所述钢管的化学成分以重量百分比计可以由下列组分构成:C:0.03%,Si:0.7%,Mn:0.3%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.2%,Ni:6.5%,Mo:0.3%,V:0.4%,N:0.007%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
申请人声明,本发明通过上述实施例来说明本发明的详细工艺设备和工艺流程,但本发明并不局限于上述详细工艺设备和工艺流程,即不意味着本发明必须依赖上述详细工艺设备和工艺流程才能实施。所属技术领域的技术人员应该明了,对本发明的任何改进,对本发明产品各原料的等效替换及辅助成分的添加、具体方式的选择等,均落在本发明的保护范围和公开范围之内。

Claims (3)

1.一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,其特征在于,所述钢管的化学成分以重量百分比计由下列组分构成:C:0.02-0.04%,Si:0.6-0.8%,Mn:0.2-0.4%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.0-14.4%,Ni:6-7%,Mo:0.2-0.4%,V:0.3-0.5%,N:0.001-0.015%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质;所述钢管具有如下性能:屈服强度:460-680MPa;抗拉强度:570-820MPa;屈强比:≤0.93;延伸率:≥20%;冲击功:0℃横向全尺寸夏比冲击功≥200J;硬度:≤248HV10;金相:双相组织F+B,晶粒度8.0级及以上。
2.如权利要求1所述的一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,其特征在于,其中所述钢管的化学成分以重量百分比计由下列组分构成:C:0.025-0.035%,Si:0.65-0.75%,Mn:0.25-0.35%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.1-14.3%,Ni:6.3-6.7%,Mo:0.25-0.35%,V:0.35-0.45%,N:0.005-0.010%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
3.如权利要求2所述的一种高压锅炉用耐腐蚀钢管,其特征在于,其中所述钢管的化学成分以重量百分比计由下列组分构成:C:0.030%,Si:0.70%,Mn:0.30%,P:≤0.02%,S:≤0.005%,Cr:14.2%,Ni:6.5%,Mo:0.3%,V:0.40%,N:0.007%,O:0.006%以下,余量为Fe和不可避免的杂质。
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