电站9Cr-1Mo-V-Nb钢高温氧化机制及防护技术研究

电站9Cr-1Mo-V-Nb钢高温氧化机制及防护技术研究

论文摘要

随着机组参数的提高,要求制造火力机组的材料必须具有更高的强度和更好的耐热性能。因此,解决金属材料的耐高温和耐高压问题是发展大机组的关键因素之一。9Cr-1Mo-V-Nb钢是美国上世纪七十年代研制开发的火力发电厂用热强钢,用作锅炉受热面小管时为T91,用作锅炉蒸汽管道、集热箱、再热器、蒸汽导管等大管道钢种是P91钢。该钢种具有较高的许用应力、持久强度、蠕变抗力、疲劳强度和热导率和良好的焊接性和较好的抗蚀性以及适中的价格。当今美、欧、日等先进国家的火力发电厂已普遍使用了T91和P91钢,并取得了良好的经济效益。我国于“十五”期间引进了该钢种,并进行了国产化研究与生产,10Cr9Mo1VNb钢就是T91,P91的国产化新钢种,但10Cr9Mo1VNb钢的研究和生产尚存在诸多问题,钢管质量与先进国家相比有较大差距。特别是T91钢的高温氧化是普遍存在的问题,为解决我国热强钢10Cr9Mo1VNb性能比先进国家有较大差距问题,本文开展了该钢的组织结构、常温和高温性能等的应用理论研究,进行了在空气和水蒸汽中的等温氧化,水蒸汽中循环氧化研究,详细研讨了该钢在高温氧化时的性能特征。并针对其氧化腐蚀规律,研究了其高温氧化防护技术,以期指导生产实际。本文首先通过对P91钢的化学成分、力学性能、组织结构等方面的分析,深入研究了P91钢的强韧性机理、应能达到的性能指标和具备的微观组织形态,比较了P91的性能特点。并根据高温试验结果,建立了持久强度方程和外推曲线,为预测运行P91钢的剩余寿命奠定了基础。本文系统研究了T91钢在空气介质、水蒸汽和氩气混合介质中的恒温氧化行为。研究了T91钢在空气中的高温恒温氧化行为,发现T91在空气气氛中氧化120小时,氧化膜仍很薄,说明它在空气中抗氧化能力较强。本文研究了T91钢在(Ar+10 vol.%H2O)混合气氛中600℃、650℃和700℃下的恒温氧化行为。结果表明:恒温氧化10小时过程中,600℃下遵从抛物线规律;而在650℃和700℃下遵从分阶段抛物线规律,后一阶段的速度常数要高于前一阶段的速度常数。随温度升高,氧化速度明显增大。氧化激活能为157.2kJ/mol。T91钢氧化时形成了多层结构的氧化膜,从外到内依次为Fe2O3、Fe3O4和(Fe,Cr)3O4。同时钢基体也发生了内氧化,内氧化物为FeO和Cr2O3。只有在700℃下,无外层Fe2O3形成和内氧化发生。T91氧化后冷却至室温,氧化膜发生了开裂或局部剥落。最外层Fe2O3与次外层Fe3O4间存在很大裂隙,Fe2O3层容易剥落。根据上述结果建立了T91在含水蒸汽气氛中的氧化机制。本文系统研究了T91钢在10%H2O+90%Ar混合气氛中600℃、650℃和700℃下的循环氧化行为。结果表明:T91钢在在10%H2O+90%Ar气氛中在600℃循环氧化290小时,氧化动力学分为明显的三个阶段,而在650℃和700℃下即使在氧化初期也出现较快的氧化速率。随温度升高,氧化速度明显增大。氧化过程中氢缺陷对加速氧化具有明显作用。在三个不同温度下,氧化膜存在明显的两层结构,外层为Fe2O3,内层为(Fe,Cr)3O4。与恒温氧化不同的是,在不同温度下循环氧化后样品表面均不同程度地出现了部分氧化产物的剥落区(标记为S),在700℃下甚至在剥落区都能观察到裂纹的存在。根据氧化膜的结构本文建立了一种降温过程中氧化膜热应力模型,通过计算表明:在氧化过程中内、外层氧化膜均受到较大的拉应力,且随循环氧化进行,拉应力缓慢降低。该模型解释了循环过程中氧化膜剥落的现象以及在实际生产启停过程中的氧化膜剥落现象。为防止循环氧化过程中氧化膜的剥落,根据本文研究的氧化膜特性及剥落机理,设计了两种防止氧化膜剥落的方法,并分别进行了试验。第一种是采用热浸镀铝,第二种是涂覆稀土材料。本文将热浸镀铝退火后T91钢样品在10%H2O+90%Ar气氛中600℃、650℃和700℃下进行循环氧化后,采用XRD、SEM/EDS对氧化物成分、结构、形貌进行分析,结果发现:试样表面形成了Fe2Al5金属间化合物相,在Fe2Al5相下同时存在一层扩散层。在表面镀层中有贯穿Fe2Al5层的裂纹。镀层表现出良好的抗氧化性能,在循环氧化过程中,镀层内裂纹增加,并导致镀层剥落和退化。本文研究了T91钢涂覆Y2O3样品在90%Ar+10%H2O气氛中600℃、650℃和700℃下的循环氧化行为,并同时与空白试样进行了对比试验。结果表明:处理后试样的氧化速度明显低于空白样品的氧化速度,且在三个不同实验温度下涂覆Y2O3的样品的增重现象没有明显区别。涂覆纳米Y2O3样品氧化后表面生成了Fe3O4和Cr2O3,稀土元素对于表面形成Cr2O3具有促进作用,而Cr2O3的形成提高了T91钢在10%H2O+90%Ar气氛中的抗氧化性和氧化膜的抗剥落性。本文发现采用热浸镀铝和纳米稀土涂覆的方法均有效降低了T91在高温水蒸汽下的腐蚀速度,施加两种涂层后,在相同条件下氧化增重较空白样品的氧化增重低了1—2个数量级。在试验的条件下,未观察到纳米稀土涂覆材料的试样有氧化膜的剥落现象,说明其更具有良好的抗氧化性。本文对应用越来越广泛的T/P91的性能进行了详细研究,而在水蒸汽中的循环氧化和针对氧化膜剥落防护技术鲜有报道。这种针对在运行过程中氧化膜的剥落防护技术,具有十分重要的应用价值。然而,热浸镀铝样品镀层有裂纹存在随氧化进行存在轻微剥落。实验条件下稀土更明显地提高了T91钢的抗氧化性能,由于管道内气相的冲刷作用可能导致涂覆层剥落而降低其防护效率,涂覆的氧化钇尚有待现场检测其防护效果。因此,应进一步结合现场实际运行情况,完善其防护工艺,更好地应用于生产实际。

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  • 符号说明
  • 中文摘要
  • 英文摘要
  • 第一章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 电站用热强钢的发展
  • 1.3 电站耐热钢的失效
  • 1.4 合金钢的氧化机理
  • 1.4.1 高温氧化的热力学
  • 1.4.2 高温氧化测试和研究方法
  • 1.4.3 高温氧化动力学
  • 1.5 T/P91钢性能及高温氧化研究现状
  • 1.6 T/P91高温氧化研究存在的问题
  • 1.7 本文的主要研究内容
  • 第二章 P91钢常温和高温性能
  • 2.1 前言
  • 2.2 试验所用的材料
  • 2.3 化学成分
  • 2.4 金相组织
  • 2.5 钢的机械性能
  • 2.5.1 常温机械性能测试
  • 2.5.2 P91钢的高温机械性能
  • 2.6 本章小结
  • 第三章 T91钢在空气和水蒸汽中恒温氧化动力学
  • 3.1 前言
  • 3.2 材料与实验方法
  • 3.2.1 材料与样品制备
  • 3.2.2 实验方法
  • 3.3 实验结果
  • 3.3.1 水蒸汽气氛中氧化动力学
  • 3.3.2 空气中氧化动力学
  • 3.3.3 表面氧化物相分析
  • 3.3.4 氧化膜表面形貌观察
  • 3.3.5 氧化膜断面形貌与成分分布
  • 3.3.6 氧化膜与基体结合力测量
  • 3.4 结果讨论
  • 3.4.1 T91钢在空气中氧化机制
  • 3.4.2 T91钢在水蒸汽中氧化机制
  • 3.5 小结
  • 第四章 T91钢在水蒸汽中的循环氧化动力学
  • 4.1 前言
  • 4.2 实验方法
  • 4.2.1 材料与样品制备
  • 4.2.2 水蒸汽中循环氧化测试
  • 4.3 实验结果
  • 4.3.1 循环氧化动力学
  • 4.3.2 XRD和SEM分析
  • 4.4 讨论
  • 4.4.1 氧化膜内裂纹形成机理
  • 2O+90%Ar环境下的氧化机理'>4.4.2 T91钢在10%H2O+90%Ar环境下的氧化机理
  • 4.5 小结
  • 第五章 T91钢热浸镀铝后在水蒸汽中的循环氧化
  • 5.1 引言
  • 5.2 实验方法
  • 5.3 结果和讨论
  • 5.3.1 热浸镀铝涂层制备
  • 5.3.2 热浸镀铝样品在水蒸汽中的循环氧化行为
  • 5.4 小结
  • 第六章 稀土钇对T91在水蒸汽的循环氧化行为的影响
  • 6.1 引言
  • 6.2 试验方法
  • 6.3 实验结果
  • 6.3.1 氧化动力学
  • 6.3.2 XRD分析结果
  • 6.3.3 样品微观形貌
  • 6.4 讨论
  • 6.5 小结
  • 第七章 结论和展望
  • 7.1 结论
  • 7.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录1 攻读博士学位期间完成的主要学术论文
  • 附录2 攻读博士学位期间负责的科研项目
  • 附录3 攻读博士期间的获奖情况
  • 附件
  • 学位论文评阅及答辩情况表
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