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浙江國檢檢測

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分享:染缸熱交換器焊縫開裂原因分析

2023-06-07 16:14:08 

摘 要:某紡織公司染缸熱交換器在檢修過程中發(fā)現(xiàn)焊縫及筒體附近母材出現(xiàn)裂紋.通過宏觀 分析、化學成分分析、硬度測試、金相檢驗和氯離子檢測等方法對熱交換器焊縫開裂的原因進行了 分析.結果表明:該熱交換器焊縫及筒體附近母材的開裂模式為應力腐蝕開裂.由于蒸汽冷凝水 中氯離子質量濃度過高,在焊接殘余應力和工作應力的共同作用下,焊縫發(fā)生應力腐蝕開裂.

關鍵詞:熱交換器;焊縫;應力腐蝕;氯離子;殘余應力

中圖分類號:TG172.9 文獻標志碼:B 文章編號:1001G4012(2020)02G0055G03


熱交換器是用來使熱量從熱流體傳遞到冷流 體,以滿足規(guī)定的工藝要求的裝置,是對流傳熱及熱 傳導的一種工業(yè)應用.某紡織漂染有限公司染缸熱 交換器在檢修過程中發(fā)現(xiàn)筒體與錐形封頭的焊縫及 筒體附近母材出現(xiàn)裂紋.筒體及錐形封頭材料均為 316Ti不銹鋼,筒體規(guī)格為?381 mm×3.0mm,壁 厚為3.0mm;前管板材料為316L 不銹鋼,焊接材 料為 ER316LSi不銹鋼焊絲.熱交換器殼程最高工 作壓力為0.7MPa,設計工作溫度為170 ℃,工作介 質為水蒸氣;管程最高工作壓力為0.38MPa,設計 工作溫度為140 ℃,工作介質為染液.前管板兩側 分別與筒體和錐形封頭焊接.為查明該染缸熱交換 器筒體與錐形封頭焊縫開裂的原因,筆者對其進行 了一系列理化檢驗和分析.

1 理化檢驗

1.1 宏觀分析

采用滲透檢測技術發(fā)現(xiàn)熱交換器表面存在兩條 裂紋,其宏觀形貌如圖1所示.1號裂紋位于筒體和 前管板之間的焊縫位置,沿焊縫縱向擴展,長度約為 60mm.2號裂紋位于1號裂紋焊縫附近的筒體母材 處,距焊縫約10mm,長度約為25mm.將兩條裂紋 打磨掉約0.5mm 后再次進行滲透檢測發(fā)現(xiàn),1號裂 紋打磨后長度約為70mm,2號裂紋打磨后長度約為 30mm,裂紋均有由內(nèi)表面向外表面擴展的趨勢.

圖1

1.2 化學成分分析

采用手持合金分析儀對熱交換器裂紋兩端筒體 母材和焊縫進行化學成分分析,結果見表1.裂紋 兩端筒 體 母 材 化 學 成 分 符 合 ASMESAG240/SAG 240M -2016 Specificationfor Chromium andChromiumGnickel Stainless Steel Plate,Sheet, and Stripfor Pressure Vesselsandfor General Applications對316Ti不銹鋼的技術要求,焊縫化 學成分符合 ASMESECIICSFAG5.9/SFAG5.9M - 2001 Specification for Bare Stainless Steel WeldingElectrodesandRods對 RE316LSi不銹鋼 的技術要求.

表1


1.3 硬度測試

對熱交換器開裂區(qū)焊接接頭和遠離開裂區(qū)的其 他前管板與筒體焊接接頭進行顯微硬度測試,測試 位置分別為筒體母材、焊縫和熱影響區(qū),結果見表 2.根據(jù) ASMESA240/SAG240M-2016,316Ti不 銹鋼的硬度應不高于217HBS.由表2可知,開裂 區(qū)母材與焊縫位置處硬度未見明顯異常,熱影響區(qū) 的 硬度偏高;遠離開裂區(qū)的前管板與筒體焊接接頭硬度均無明顯異常.

表2


1.4 金相檢驗

對熱交換器開裂區(qū)1號和2號裂紋處進行打磨 拋光,用濃硝酸和濃鹽酸體積比為1∶3的溶液浸蝕 后進行金相檢驗,結果如圖2所示.可見1號裂紋 處的顯微組織為奧氏體+網(wǎng)狀分布的鐵素體,主裂 紋穿晶擴展,存在二次裂紋和明顯的腐蝕坑,具有應 力腐蝕特征;2 號裂紋呈樹枝狀,顯微組織為奧氏 體,同樣具有應力腐蝕特征.

圖2


1.5 氯離子檢測

為檢驗染缸熱交換器工作介質情況,對染缸熱交 換器殼程的蒸汽系統(tǒng)冷凝水和管程常用的兩種染液 (分別編號為1號染液和2號染液)取樣進行氯離子 質量濃度分析,工作介質試樣見圖3.檢測結果如 下,1號染液中的氯離子質量濃度為386 mg??L-1;2號染液中的氯離子質量濃度為426mg??L-1;開裂 母材內(nèi)表面直接接觸的蒸汽冷凝水中氯離子質量濃 度為172mg??L-1.

圖3


2 分析與討論

由上述理化檢驗結果可知,開裂交換器筒體以 及筒體與前管板焊縫的化學成分均符合相關標準要 求;開裂交換器的裂紋呈樹枝狀,具有由內(nèi)向外擴展 的趨勢,主裂紋穿晶擴展;開裂位置處的焊接接頭筒 體側熱影響區(qū)的硬度遠高于筒體母材和焊縫的.熱 交換器內(nèi)壁在工作過程中需要承受一定的蒸汽壓 力,同時焊接熱影響區(qū)存在殘余拉應力,焊縫處的受 力情況為兩者的疊加.拉應力和腐蝕性環(huán)境會導致 應力腐蝕裂紋的產(chǎn)生[1].氯離子的質量濃度越高, 產(chǎn)生應力腐蝕裂紋的時間越短,裂紋擴展的速度越 快[2G4],即使氯離子質量濃度較低,也會在短時間內(nèi) 產(chǎn)生裂紋.溫度的上升也加快了應力腐蝕裂紋的 產(chǎn)生.

奧氏體不銹鋼在氯離子環(huán)境下具有應力腐蝕敏 感性,當氯離子質量濃度大于25mg??L-1時,容易發(fā) 生應力腐蝕開裂[5G8].從熱交換器工作介質的氯離 子質量濃度檢測結果可知,開裂筒體內(nèi)表面接觸的 蒸汽冷凝水中氯離子質量濃度達到172mg??L-1,加 之殘余拉應力和工作應力的疊加作用,熱交換器焊 縫處出現(xiàn)應力腐蝕裂紋,并最終導致該熱交換器筒 體焊縫開裂.

3 結論及建議

該熱交換器焊縫及筒體附近母材的開裂模式為 應力腐蝕開裂.由于蒸汽冷凝水中氯離子質量濃度 過高,在焊接殘余應力和工作應力的共同作用下,焊 縫發(fā)生應力腐蝕開裂.

建議筒體材料選用抗氯離子應力腐蝕性能更優(yōu) 的316L 不銹鋼或雙相不銹鋼;定期對染液和蒸汽 中的氯離子質量濃度進行檢測,將其質量濃度嚴格 控制在25mg??L-1之下;采用經(jīng)評定合格的焊接工 藝,由熟練焊工進行焊接,并在焊后對應力集中部位 進行去應力處理,保證焊接質量.


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<文章來源>材料與測試網(wǎng)>期刊論文>理化檢驗-物理分冊>56卷>2期(pp:55-57)>

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