Зниження факторів ризику корозійного розтріскування під напругою

Важливо також враховувати, що прикладене навантаження в процесі або установці може бути не єдиним навантаженням, залученим до визначення загального ризику SCC для даного проекту.

Залишкова напруга часто відіграє значну роль у розвитку сценаріїв SCC.

Приклади включають залишкову напругу від:

Типові приклади корозії розтріскування під напругою

Ризик SCC є найвищим при роботі з високою температурою та високим вмістом хлоридів або сульфідів. Це означає, що промислові приклади зазвичай специфічні.

У той час як більш широкі приклади, такі як офшорний видобуток або переробка нафти, демонструють очевидні екологічні ризики, більш тонкі ситуації також виникають у несподіваних місцях.

Наприклад, нержавіюча сталь часто використовується в харчовій промисловості завдяки своїм гігієнічним властивостям і легкості очищення.

Однак реакція трубопроводів або резервуарів під тиском і те, чи виникне SCC, буде відрізнятися від продукту до продукту.

Щось на зразок шоколаду з низьким вмістом кислоти, ймовірно, менш ризиковано, ніж щось, що містить мариновані огірки, кетчуп чи інші продукти з високим вмістом кислоти.

Це також надзвичайно важливо в будівництві конструкцій з вуглецевої сталі. Перебування багатьох конструкцій на відкритому повітрі та часто високі навантаження з точки зору ваги, розміру та підтримки означають, що весь проект піддається низці факторів ризику.

Мінімізація та/або усунення ризику SCC

Через складність найкращі можливості для зниження ризику SCC не виникають на робочих етапах процесу трубопроводів, системи захисної оболонки чи іншого впровадження з нержавіючої сталі.

В ідеалі розгляд SCC повинен починатися на етапі проектування, включаючи вибір матеріалу, контроль навколишнього середовища, а також зменшення та усунення стресу.

Коли ймовірність виникнення SCC висока, інженери повинні ретельно проектувати системи трубопроводів, щоб мінімізувати концентрацію напруги. Вони також повинні враховувати вплив будь-яких корозійних розчинів, що використовуються.

Еквівалентні числа стійкості до пітінгу (PREN) або еквівалентні числа опору точці (PRE значення) можуть служити чудовою відправною точкою для оцінки схильності даного металу до корозійного розтріскування під напругою. Хоча ці дві форми корозії не ідентичні, атаки часто починаються схожими способами. Таким чином, PREN також можуть служити індикатором стійкості до SCC.

Що ще важливіше, щоб забезпечити безпеку, загальні рівні концентрації – особливо в процесах, що включають хлориди або сульфіди – повинні бути проаналізовані та оцінені під час запланованої роботи.

Як зазначено в нашому посібнику з щілинної корозії, концентрації в певній зоні або обмеженій зоні процесу трубопроводу або промислового середовища часто можуть значно перевищувати рівні концентрації окремих розчинів, що використовуються в процесах.

Це означає, що, незважаючи на те, що систему можна оцінити та спроектувати для опору SCC на основі відомих рівнів концентрації, цей збій виникає з часом, оскільки розчин накопичується в різних областях, а рівні концентрації коливаються за межі початково прийнятих допусків.

Коли система запущена, управління ризиками стає складнішим. Різні металеві покриття можуть забезпечити додатковий захист, але вони також додадуть інший рівень складності та ускладнять обслуговування.

Термічна обробка також може зменшити залишкові напруги для подальшого підвищення міцності та запобігання SCC.

Однак надзвичайно важливо забезпечити належну термічну обробку, оскільки температури є важливою змінною в розвитку корозії, що розтріскується під напругою.

Неправильне лікування може спричинити стан, від якого призначено лікування.

Ключові висновки

  • Для корозійного розтріскування під напругою (SCC) необхідні три умови: прикладені або залишкові напруги, водне корозійне середовище (часто зустрічаються хлориди та сірководень) і підвищена температура.

  • На відміну від багатьох форм корозії, SCC може бути невидимим неозброєним оком. Це означає, що збій компонента може статися без попередження, якщо фактори ризику не перевірені.

  • При визначенні ризику необхідно враховувати як прикладені, так і залишкові напруги. Типові фактори залишкової напруги включають холодну деформацію або формування, термічну обробку, зварювання, механічну обробку та шліфування.

  • Галузі промисловості, які часто страждають від SCC, включають нафту та видобуток і переробку нафти, харчову, медичну та фармацевтичну промисловість, хімічну переробку та переробку, а також виробництво атомної енергії.

  • Типові компоненти, що підлягають SCC, включають труби, резервуари, резервуари під тиском і конструктивні елементи, однак будь-який компонент, який піддається впливу трьох необхідних умов, може бути чутливим до корозії.

  • Найкраще уникати SCC на етапі проектування, розглядаючи ідеальні матеріали та конструкції, щоб уникнути проблем. Однак за правильного використання металеві покриття та термічна обробка також можуть допомогти знизити ризик SCC під час експлуатації.

Unified Alloys має досвід та інфраструктуру, необхідні для задоволення потреб будь-якої галузі, яка потребує високоякісних поставок нержавіючої сталі. Від трубопроводів до клапанів і затворів, наш вибір деталей спрощує пошук різноманітних компонентів, необхідних для реалізації вашого наступного проекту або обслуговування існуючих процесів трубопроводів. Як провідний постачальник у Північній Америці, ми вже більше сорока років допомагаємо великим і малим галузям промисловості в Канаді та Сполучених Штатах. Зателефонуйте сьогодні, щоб поговорити з експертом-аналітиком із продажу, щоб обговорити ваші потреби та те, як ми можемо вам допомогти.


довідка

  1. Міжнародний ASM: Механізми корозійного розтріскування

  2. IntechOpen: Пошкодження, спричинені корозійним розтріскуванням під напругою

  3. Школа матеріалознавства та інженерії, UNSW Сідней: Корозійне розтріскування під напругою

  4. Корозія компакт-дисків: Корозійне розтріскування під напругою (SCC)

  5. Урядова інформація: Заходи боротьби з корозійним розтріскуванням під напругою

  6. Penflex: Як уникнути корозійного розтріскування під напругою

  7. Морський блог: Чому нержавіюча сталь іржавіє/піддається корозії? – Частина 2 – Інша корозія

  8. NACE International: Корозійне розтріскування під напругою (SCC)

  9. Вікіпедія: Корозійне розтріскування під напругою

  10. ScienceDirect: Корозійне розтріскування під напругою

  11. Короткий опис планети: Корозійне розтріскування під напругою (SCC)

  12. WebbCorr: Різні типи корозії – розпізнавання, механізми та запобігання – корозійне розтріскування під напругою (SCC)

  13. Лікарі корозії: Контроль корозійного розтріскування під напругою (SCC)

  14. CorrosionPedia: Що викликає корозійне розтріскування в трубопроводах?

  15. Sandvik: Корозійне розтріскування під напругою (SCC)

Другие Похожие

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Заполните поле
Заполните поле
Пожалуйста, введите корректный адрес email.
Вы должны согласиться с условиями для продолжения

Самые Популярные
Меню
 
Вітаємо☀️ Це підтримка ARTSEL ➡️

Якщо бажаєте отримати відповідь скоріше, ТЕЛЕФОНУЙТЕ 📲+38 066 462-84-66 📲+38 098 509-47-02