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对凝汽器改造后有如下优点:性能:不锈钢管本身较高的耐腐蚀性及耐磨损性,使其不象铜管那样由于考虑腐蚀问题,通常要施行铁离子注入措施,在水侧形成铁质保护膜,导致为除去水侧沉积污垢设置的胶球清洗装置使用。 采用铜管时为防止腐蚀要进行必要的电化防蚀处理,而改用有较高的耐腐蚀性的不锈钢管则不需电化防蚀处理,并取消铁离子注入措施,机组采用无通离子系统,使必需的设备相应。不锈钢复合管广泛用于石油、化工、、机械仪表等工业输送管道以及机械结构部件等。 随着时间的推移,不锈钢管的优越性显来,由于在同样冷却面积的情况下,不锈钢管的用料少于铜管,总的价格并不贵,而且抗冲刷、抗腐蚀及机械性能良好,越来越多的电厂开始直接采用不锈钢管凝汽器。不锈钢管可靠、卫生环保、经济适用,使其具有更多其他管材不可替代的优点,工程中的应用会越来越多,使用会越来越普及,前景看好。
复合管的离心铸造和离心铝热剂法:离心铸造是为适应海洋油气生产而开发的,适用于制造内衬金属熔点低于外层金属熔点的复合管。衬层和基体均采用液态金属。将制外管的钢液引入一旋转金属模,在外管凝固过程中监测管内温度。当外管凝固并达到一定温度时,浇入耐蚀合金等内层金属。通过控制铸造条件,可以生产出牢固的冶金结合的双金属复合管。 当应用液态金属进行表面堆敷时,采用离心技术可复合层容易出现的气孔和夹杂。这时,熔化金属中密度低的渣、杂质和气体上升到表面,而较重的金属成分下沉,在管壁上形成一致密层,从而提高熔敷质量和再现性。因此其优缺点分别为: 优点:界面实现冶金结合,致密度高,排渣、排气性好。 缺点:若没有其后的热变形,仅限于铸态使用,其粗大的铸态组织导致各层金属的力学性能不能充分发挥。另外,该方法不能生产外层为轻合金的复合钢管。 离心铝热法也称为shs—离心法,shs是self propagating high temperature synthesis的缩写。离心铝热法的实质是在离心力场中引起铝热反应,所谓铝热反应就是金属铝粉和其他金属氧化物粉末均匀的混合在一起, 通过点燃而发生的非常迅速的放热反应(mo+al→m+al2o3+q)。反应绝热温度可接近3000k,因此产物都处于液态,在离心力作用下,比重大的产物如fe、cr、ni等集中在靠近碳钢钢管内壁处,形成内衬金属层;al2o3形成内层残渣,通过机械方法除去,则制备出双金属复合钢管。
无缝管。优点:承载强度高 刚性支撑好 抗压强度大;缺点:极易生锈 使用寿命短。 铜管。优点:承载强度高 刚性支撑好 卫生性好 不易腐蚀;缺点:价格高 施工难度大 承压强度低。 纯不锈钢管。优点:承载强度高 刚性支撑好 耐酸碱腐蚀 卫生性好 安装方便 使用寿命长;缺点:价格远远高于内衬不锈钢复合管。 内衬不锈钢复合钢管现场施工注意事项:管道切割时管端的不锈钢层易受碳钢腐蚀所以切割后端部,用不锈钢半圆锉刀或圆锉刀进行打磨处理使切口部位齐整,不锈钢层紧贴碳钢。管道切割或套丝完成后,应将管端的毛刺油渍清理干净,以免出现堵塞出黄水的现象;管道的端头及开口断面处必须打SL-1食品级防腐密封胶;焊接时管道与管道的对接、管道与管件的对接通过分层焊接,以保证内层不锈钢层完整性和外层碳钢层的强度;螺纹连接时管道外螺纹长度必须大于管件的内螺纹长度,使管道管件紧密连接,整个管路系统形成一个防腐性能良好的整体。沟槽连接时管道输送热水的沟槽式管接头应采用耐温型橡胶密封圈。 不锈钢复合管护栏具有特殊性能如耐蚀性,耐热性,耐磨损性两个包层的材料,并在基层与结构强度和刚度要求。
目前双金属复合管的生产方法主要包括冷成型法、热成型法、离心铸造法、离心铝热剂法、爆炸焊成型法、电磁成型法等等。 冷成型法:冷成型制造工艺的基本特征是将预加工好的薄壁不锈钢管套入碳钢管中,然后通过机械方法使不锈钢管紧紧贴合在碳钢管内壁上。薄壁不锈钢管有两种获得途径:一种是通过选择合适规格的无缝不锈钢管,通过旋压的方法使之变薄,达到要求的外径和厚度;另一种是用薄的不锈钢板或钢带在专用的制管机上用tig焊接成直缝或螺旋缝不锈钢管。采用拉拔、胀接、旋压和滚压等方法使不锈钢管紧紧贴合在碳钢管内壁上,其中拉拔和胀接为常用。拉拔是取两根分别制成的无缝钢管,将一根套在另一根外面,然后将两管通过一模具同时进行拉拔,从而实现紧密配合的机械结合。这种管的优点是生产工艺比较简单,价格较便宜。缺点是界面非扩散结合,只是依靠对外层进行的冷加工来获得紧密配合,因此冷加工复合管如果遭遇高温就有分层倾向,复合管会因应力释放而失效。这就限制了冷加工管的使用环境和应用领域。胀接分机械胀接和液压胀接两种。机械胀接是目前生产不锈钢复合管的一种主要方法,它是利用滚胀芯轴回转挤压使复合管内管发生塑性变形,外管发生弹性变形,从而使复合管的外管对内管产生接触压力,以达到复合管内外壁的紧密贴合。液压胀接原理与机械胀接相同,只是用管内高压水施压代替滚胀芯轴回转挤压。机械胀接时胀接力大小难以确定,易发生欠胀或过胀,且多次滚胀易造成衬里开裂。液压胀接时胀接力均匀且大小可进行计算,因此更具优越性。两种胀接法的共同缺点是内外层只是机械结合,和拉拔成型一样,在高温环境下会因应力松弛而分层失效。 目前金属复合无缝管冷成型法大致有以下两种:内扩涨型和外减径型。① 内扩涨型,即:采用两种材质的无缝管相互穿套(如外管采用一般普碳钢无缝钢管,内穿一薄壁不锈钢管作为内层金属管),在内管中施以高压,使内层无缝管发生塑性变形外层无缝管仅产生弹性变形,从而使内管与外管紧密结合,形成双金属复合无缝管。② 外减径型,即:仍采用两种材质的无缝管相互穿套,对外层管进行减径拉拔或轧制,使内管与外管紧密结合,形成双金属复合无缝管。以上两种工艺生产的金属复合无缝管的不足之处在于:生产成本高昂,内外管均必须采用现成的热轧或冷拔无缝管,加上其后的内涨或减径工序使其制造成本大幅度上升;以上两种类型的无缝管并非完全意义上的金属复合,两层金属相互间并无冶金熔合,在受轴向力的情况下内外两层金属难以传递和均衡外力,在需要热传递的应用领域,由于内外两层金属间存在间隙,热阻必将大幅度增加。 复合管的热成型法:热成型制造工艺包括热轧和热挤压两种方法,前者主要适用于有缝复合管的生产,后者适用于无缝复合管的生产。 轧制是一种传统的制备复合金属的方法。热轧复合实质上属于压力焊,如果变形量足够大,轧辊施加的压力就会破坏金属表面的氧化膜,使表面达到原子接触,从而使两表面焊在一起。轧制的优缺点分别为:
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