Thread Content
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем SDHZZXM 30.03.2018 в 10:18. Когда следует учитывать проблемы коррозии и хрупкости, связанные с водородом, в обычных резервуарах для хранения водорода? Говорят, что химическая коррозия может возникать в диапазоне температур от -100°C до 100°C, причем наихудшие условия наблюдаются при температурах от -30°C до 30°C. Но надежных доказательств не было найдено.
Последнее изменение в этом посте было сделано zhangjuhua 30.03.2018 в 19:42. По моему мнению, коррозия под действием водорода учитывается только при высоких температурах. Коррозия под действием водорода и хрупкость из-за водорода обычно не происходят одновременно. Проблема водородной коррозии рассматривается только при низких температурах; чем выше температура, тем меньше вероятность возникновения водородной коррозии. Водородная коррозия происходит при низких температурах. Особое внимание следует уделять материалам с низкой пластичностью и прочностью, высокопрочной стали, а также стали, находящейся под сильными нагрузками. Повреждения могут возникнуть даже при довольно низких напряжениях
Здравствуйте: как именно следует понимать высокие и низкие температуры, о которых вы говорите? Есть ли конкретные цифры?
Высокая температура — это более 200 градусов, что четко указано в пункте 7.8.3 стандарта HG/T20581-2011.
Последнее изменение в этом посте было сделано зуанжухуа 1 апреля 2018 года в 13:07. Байду Байке: Коррозия под действием водорода: https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%A2%E8%85%90%E8%9A%80/2096639?fr=aladdin. Этот процесс заключается в том, что сталь находится в среде высокой температуры и высокого давления водорода; атомы водорода реагируют с нестабильными карбидами на поверхности оборудования или внутри самой стали, в результате чего образуется метан. Это приводит к декарбонизации стали и необратимому снижению её механической прочности. Метан, образующийся внутри стали, не может выйти наружу и накапливается там, создавая высокое локальное давление, что приводит к серьезным трещинам и вздутиям. Согласно Байду Байкэ, коррозия под действием водорода делится на: пузырьковую коррозию, хрупкость под действием водорода и эрозию под действием водорода. Но, по моему личному мнению, даже при высоких температурах, когда возникает проблема водородной коррозии, из-за высокой активности свободного водорода он склонен к расширению и выделению, а не к проникновению в кристаллическую решетку. Гидрокоррозию невозможно заметить визуально, тогда как при гидрохрупкости могут появляться пузыри. Температура в диапазоне –100 до –20°C характерна для проявления гидрохрупкости; при таких температурах допустимое содержание водорода может быть ещё более строгим, поскольку в этот период происходит смена характеристик материала с упругих на хрупкие, что усиливает эффект воздействия водорода. У обычной углеродистой стали смена характеристик происходит при температуре –20 до –30°C, а у сплавных сталей эта температура может быть ещё ниже. Сопротивляемость углеродистой стали гидрокоррозии снижается по мере увеличения содержания углерода в ней ; Низколегированная сталь, содержащая небольшое количество элементов, таких как титан, ниобий, ванадий, молибден и другие, способных к прочному связыванию с углеродом, обладает хорошей стойкостью к коррозии под действием водорода. В случае 20582 определение коррозии под действием водорода заключается в следующем: среда, при которой температура работы превышает 200°C и происходит контакт с атмосферой, содержащей водород. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1912799&extra=page%3D1 SH/T 3193-2017 Руководство по проектированию оборудования для работы в среде влажного водорода в нефтехимической промышленности