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案例分享:不銹鋼管腐蝕開裂分析


【全文摘要】由于具有優良的耐蝕性,304不銹鋼被廣泛地用于要求良好綜合性能(耐蝕性和成形性)的設備和機件,在化工設備、壓力容器等行業應用廣泛。某化肥廠硫酸管,用于硫酸泵出口(0.82MPa)與反應器之間連接,該泵流量14m3/h,揚程63m,硫酸濃度為93.5%,使用溫度為常溫。該管道于2016年更換,在使用兩年后,在泵進出口排放管及壓力表接口高頸法蘭焊接處出現滲液現象。對管壁進行清洗、滲透檢測并發現裂紋(見圖1)。查閱原始資料,該鋼管材質為304不銹鋼,管徑為DN50,壁厚3.5mm,在焊接后進行滲透檢測,結果合格。將該鋼管切割取樣,經檢測發現,滲液處位于焊縫區域并發現裂紋。圖1硫酸管開裂位置及開裂形貌為查明不銹鋼管腐蝕開裂失效的原因,避免再次發生危險,本文擬對失效鋼管件進行化學成分、金相顯微及掃描電鏡分析,從而得出失效原因,并提出預防措施。一、試驗方法(1)化學成分分析采用ARL-4460直讀光譜

由于具有優良的耐蝕性,304不銹鋼被廣泛地用于要求良好綜合性能(耐蝕性和成形性)的設備和機件,在化工設備、壓力容器等行業應用廣泛。某化肥廠硫酸管,用于硫酸泵出口(0.82MPa)與反應器之間連接,該泵流量14m3/h,揚程63m,硫酸濃度為93.5%,使用溫度為常溫。該管道于2016年更換,在使用兩年后,在泵進出口排放管及壓力表接口高頸法蘭焊接處出現滲液現象。對管壁進行清洗、滲透檢測并發現裂紋(見圖1)。查閱原始資料,該鋼管材質為304不銹鋼,管徑為DN50,壁厚3.5mm,在焊接后進行滲透檢測,結果合格。將該鋼管切割取樣,經檢測發現,滲液處位于焊縫區域并發現裂紋。


圖1 硫酸管開裂位置及開裂形貌


為查明不銹鋼管腐蝕開裂失效的原因,避免再次發生危險,本文擬對失效鋼管件進行化學成分、金相顯微及掃描電鏡分析,從而得出失效原因,并提出預防措施。

一、試驗方法


1)化學成分分析
采用ARL-4460直讀光譜儀分別對不銹鋼管的母材及焊縫的化學成分進行檢測,確定化學成分是否符合標準要求。

(2)金相顯微分析
從滲液處(見圖1c)截取試樣,試樣包括母材、焊縫和熱影響區,對試樣進行預磨、粗磨、精磨和拋光,使用OLYMPUS-GX51金相顯微鏡對試樣進行非金屬夾雜物觀察,之后用三氯化鐵鹽酸水溶液對其浸蝕,在金相顯微鏡下對試樣進行組織觀察(見圖2)。

圖2  金相試樣


(3)掃描電鏡分析
利用液壓鉗將試樣沿裂紋撕開,采用日立S-3400熱場發射掃描電子顯微鏡對試樣開裂面進行掃描觀察,并利用EDAX能譜儀進行能譜分析。

二、結果與討論


(1)化學成分分析
表1為不銹鋼管母材及焊縫處化學成分。由表1可知,該公司所采購的不銹鋼管化學成分與標準相比,母材和焊縫金屬的化學成分Cr含量偏低,其他元素含量符合標準要求。Cr是不銹鋼中耐腐蝕的主要元素,Cr含量偏低,會使不銹鋼的耐腐蝕性能下降。

表1 不銹鋼管材料的化學成分(質量分數)  (%)

表1 不銹鋼管材料的化學成分(質量分數)  (%)


(2)金相顯微分析
先對試樣進行機械拋光,未經浸蝕,在顯微鏡下觀察試樣的非金屬夾雜物分布情況。通過觀察發現,非金屬夾雜物較少,但存在單顆粒大尺寸夾雜物,評級為Ds2(見圖3a)。非金屬夾雜物的存在會破壞基體的連續性,降低其力學性能,從而使基體更容易斷裂。非金屬夾雜物會使不銹鋼基體表面生成的鈍化膜(氧化膜)變薄,造成非金屬夾雜物與基體結合的部位先受到腐蝕,然后界面處的局部腐蝕會向基體擴展,從而造成點蝕。非金屬夾雜物的存在也容易使晶界脆化導致晶間腐蝕,致使耐腐蝕性能下降。

圖3  試樣斷裂處腐蝕后顯微組織


對拋光好的試樣進行化學浸蝕,在金相顯微鏡下對其進行組織觀察。圖3b所示為試樣的母材顯微組織照片,組織為單相奧氏體(有孿晶),晶界未見異常,金屬平均晶粒度為7級。圖3c所示為熔合區顯微組織(左側焊縫,右側熱影響區),該區域組織正常,熔合完好,無裂紋、氣孔,無其他焊接缺陷。在裂紋附近(焊接熱影響區)進行金相顯微組織觀察,如圖3d所示。清晰可見沿晶界分布的顯微裂紋,并存在網狀顆粒Cr的碳化物,從而形成貧鉻區,如圖4所示。當鉻含量(質量分數)>12%時,鈍化效果明顯,可顯著提高不銹鋼的耐腐蝕性能,當鉻含量<12%時,鈍態受到破壞,電位下降,而晶內仍保持鈍化狀態,從而構成了小陽極(晶界區的貧鉻區)和大陰極(基體)的微電偶電池,加速了晶界的腐蝕。

Cr23C6碳化物析出的溫度為450~850℃,這是不銹鋼晶間腐蝕的敏化溫度范圍,也稱為危險溫度范圍。以上形貌特征表明,該區域在焊后存在敏化現象,導致焊縫熱影響區出現晶間腐蝕,使不銹鋼熱影響區耐晶間腐蝕性下降,這是引起不銹鋼管開裂的原因之一。

(3)斷口掃描觀察
將加工好的斷口試樣置入掃描電鏡內,利用二次電子成像進行微觀觀察、分析。如圖4所示,可以發現斷口高低不平,存在許多腐蝕產物和裂紋,裂紋呈樹枝狀分布,此類裂紋特征為二次裂紋,并且裂紋已經深入到材料基體內部。這些特征表明,該304不銹鋼管的破壞為應力腐蝕開裂。不銹鋼的導熱性能差,鋼管在焊后由于高溫產生殘余應力,不銹鋼管在受到腐蝕后產生的腐蝕微裂紋,在殘余應力作用下,擴展速率加快,形成應力腐蝕開裂。

圖4  掃描電鏡斷口形貌觀察


(4)能譜分析
利用能譜儀分析不銹鋼管斷口表面的腐蝕產物,圖5為能譜分析結果。從衍射峰譜圖上可以直觀地看出,氯含量很高,說明該不銹鋼管處于含氯的腐蝕環境中。該化肥廠開裂失效鋼管置于露天環境,廠址地處沿海地帶,距海岸僅1.1km,屬于典型的海洋大氣環境。在溫度濕度較高時,大量海水蒸發產生鹽霧現象,致使空氣中含有較高的氯離子,含有氯離子的水分吸附到不銹鋼管的外壁,形成腐蝕性介質,對不銹鋼管不斷腐蝕。奧氏體不銹鋼在普通大氣環境中,表面會形成致密的鈍化膜(氧化膜),此鈍化膜隔絕了大氣與不銹鋼表面直接接觸,對不銹鋼具有保護作用,使其具有優良的耐腐蝕性能。即使鈍化膜被破壞,也會及時再生、修復。而氯離子極容易破壞奧氏體不銹鋼的鈍化膜,在表面形成點蝕或蝕坑,加速不銹鋼的腐蝕。

三、結束語


本案例的不銹鋼腐蝕開裂不能將原因簡單地歸于某一方面,而是在多種因素共同作用下,使不銹鋼管產生開裂。

(1)非金屬夾雜物會破壞金屬表面鈍化膜的完整性,使不銹鋼的耐腐蝕性能降低,因此應嚴格控制非金屬夾雜物等級在1.5級以下。

(2)母材及焊縫金屬中Cr含量偏低,貧Cr使不銹鋼表面鉻的鈍化膜致密性降低。因此,應提高鋼管及焊材質量要求,對入廠成分進行嚴格檢測,確保焊縫金屬成分不弱于母材。在焊接過程中應嚴格控制焊接參數,盡量采用小焊接熱輸入量,防止發生敏化而導致Cr沿晶界析出生成Cr23C6,避免不銹鋼產生晶間腐蝕。

(3)化肥廠處于海洋大氣環境,空氣中的氯離子含量較高,并有適宜的加速腐蝕的溫度和濕度,導致不銹鋼表面的氧化膜易被破壞,從而使不銹鋼表面產生電化學腐蝕,腐蝕微裂紋在殘余應力的作用下加速擴展,引起應力腐蝕開裂。因此,應嚴控現場空氣環境,將鹽霧環境進行隔離(如涂裝或加保護層),防止氯離子的破壞作用。
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