Bez uzturēšanas desmit gadus! 316 Nerūsējošais tērauds ir pirmā izvēle jūras inženierijai!
Atstāj ziņu
I. Galīgais izaicinājums jūras vidē: hlorīda joni un augstas humiditātes korozija
Jūras inženierijas lietojumprogrammas, iekļaujot kuģus, jūras platformas un jūras ūdens atsāļošanas aprīkojumu, ir pakļauti ilgstošai skarbai videi, kurai raksturīga augsts sāļums (cl⁻ lielāks vai vienāds ar 10, 000 PPM), augsts mitrums un intensīvs UV starojums.
Parastie tēraudi (piemēram, oglekļa tērauds, 304 nerūsējošais tērauds) ir nosliece uz hlorīda izraisītu pasīvo plēvju sadalīšanos, izraisot litru, plaisu koroziju vai pat konstrukcijas mazspēju. Šādos apstākļos gada uzturēšanas izmaksas var sasniegt 15–20% no sākotnējiem ieguldījumiem.
Tomēr 316 nerūsējošais tērauds (1,4401), pateicoties Molibdēna (MO) unikālajai lomai, ir vienīgais materiāls, kas spēj piegādāt "10- gada bez apkopes" veiktspēju.
II. Galvenais tehniskais atbalsts aiz 316 Nerūsējošā Steel priekšrocības "bez apkopes"
Molibdēna (MO) - pastiprināta hlorīda izturība
Satur 2–3% Mo, kas apvienojumā ar 16–18% CR un 10–14% Ni veido cr₂o₃ - Moo₃ kompozītu pasīvo plēvi tikai 5–10 nm bieza.
Šī filma efektīvi bloķē hlorīda jonu iespiešanos, piedāvājot vairāk nekā 3x 304 nerūsējošā tērauda pretestību (1,4301):
Piting potenciāls palielinās no +200 mv (304) līdz +500 mv (316), par ASTM G61 testu.
ASTM B117 sāls izsmidzināšanas testos neapstrādāts 316 nerūsējošais tērauds neuzrāda redzamu koroziju pēc 1, 000 stundām, salīdzinot ar balto rūsu 304 pēc 500 stundām un redzamu rūsu uz oglekļa tērauda 24 stundu laikā.
Strukturālā stabilitāte un ilgtermiņa izturība
Nav starpgranulāru korozijas risku: zema oglekļa satura variants 316L (1,44 0 4) satur mazāk vai vienāds ar 0,03% oglekļa, novēršot Cr karbīda nokrišņu siltumizologrāmās metinātajās zonās, nodrošinot vienmērīgu korozijas izturību.
Lieliska izturība zemā temperatūrā: aukstā jūras vidē (piemēram, polārie reģioni, –40 grādi) tas uztur pagarinājumu, kas ir lielāks vai vienāds ar 40% un 5 × oglekļa tērauda izturību pret triecienu, samazinot plaisāšanas riskus stresa koncentrācijas dēļ.
III. Tipiskas jūras inženierijas lietojumprogrammas
| Lietojumprogrammas scenārijs | 316 nerūsējošā tērauda priekšrocības | Tradicionālo materiālu trūkumi |
|---|---|---|
| Kuģa jūras ūdens cauruļvadi | Seawater Korozijas izturība; nav nepieciešams iekšējs pārklājums; 10+ gadi bez noplūdes | Oglekļa tēraudam ir nepieciešams ikgadējs epoksīda pārklājums; 304 ir jāmaina ik pēc 5 gadiem |
| Jūras platformas rāmji | Sāls aerosola un atmosfēras izturība pret koroziju; bez pārklājuma; Samazina augsta augstuma uzturēšanas risku | Cinkots oglekļa tērauds neizdodas pēc 5 gadiem; Nepieciešama atkārtota smilšu strūkla un atjaunošana |
| Atsāļošanas aprīkojums | Izturas sālījumu ar augstu sālījumu (cl⁻ lielāks vai vienāds ar 35, 000 ppm) un augstspiediena; Dzīves ilgums atbilst aprīkojumam | Parastie nerūsējošie tēraudi, kuriem ir tendence uz skalas nogulsnēm iztvaicētājos |
| Plūdmaiņu enerģijas komponenti | Pretojas jūras ūdens erozijai un mitrā sausā riteņbraukšanai; neatstāj rūsas atlikumu | Anodētās alumīnija filmas neizdodas pēc 3 gadiem; Bieža nepieciešamā nomaiņa |
Iv. Dzīves cikla izmaksu salīdzinājums: augstāks iepriekšējs, zemāks ilgtermiņa
Sākotnējās izmaksas
316 Nerūsējošā tērauda caurules: ¥ 80–100/kg
Oglekļa tērauds: ¥ 20/kg
304 nerūsējošais tērauds: ¥ 60/kg
(316 ir ~ 4 × dārgāks nekā oglekļa tērauds, ~ 1,5 × 304)
Uzturēšanas izmaksas (10- gada cikls)
Oglekļa tērauds / 304 nerūsējošais tērauds:
Gada pretkorozijas pārklājuma uzturēšana (~ ¥ 15–20/m²)
10- gada kumulatīvās izmaksas=80 - 100% no sākotnējiem ieguldījumiem
316 nerūsējošais tērauds:
Nepieciešama tikai sākotnējā virsmas pasivācija (<5% of total cost)
Uzturēšana 10 gadu laikā ir praktiski nulle
Vispārējā efektivitāte
Kā piemēru izmantojot 100 metrus DN100 caurules, kopējās dzīves cikla izmaksas 316 nerūsējošā tēraudam ir:
Par 30% zemāks nekā oglekļa tērauds
15% zemāks par 304 nerūsējošo tēraudu








