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El problema de la fragilidad por hidrógeno en el acero inoxidable

2019-05-14View Original

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1. ¿El acero al carbono o el acero inoxidable es más propenso a sufrir fragilidad por hidrógeno? 2. Actualmente, el medio es hidrógeno, con una presión de 3 MPa y temperatura a temperatura ambiente. El instrumento de medición es un caudalímetro de tipo vórtice fabricado íntegramente en material 316. ¿Es necesario someter este caudalímetro a un tratamiento NACE para prevenir la fragilidad por hidrógeno? 3. ¿Cuál es el factor principal que causa la fragilidad por hidrógeno: la temperatura o la presión? 4. He buscado información en Internet, pero toda ella se limita a explicar qué es la fragilidad por hidrógeno y cómo reducir su contenido en el acero. No se menciona en qué situaciones se ha producido esta fragilidad. Soy fabricante de instrumentos y carezco de conocimientos sobre su uso en las instalaciones reales. Espero que los colegas puedan contarme sobre los casos en los que han visto instrumentos utilizados para medir el flujo de hidrógeno u otros medios que contengan H2S. ¿Se utilizan instrumentos hechos de acero inoxidable en esos casos? ¿Cuáles son la temperatura y la presión? ¿Ha habido problemas de fragilidad por hidrógeno? ¿Se ha realizado un tratamiento NACE? Muy g
Reply #22019-05-15
Misma pregunta: ¿cómo se maneja el tratamiento NACE?
Reply #32019-05-16
Igualmente curioso, espero a que el experto responda
Reply #42019-05-16
”El hidrógeno no causa una corrosión significativa en el acero a temperatura ambiente. Sin embargo, cuando la temperatura está entre 200 y 300 grados y la presión es de 30 MPa, el hidrógeno se difunde dentro del acero y reacciona químicamente con el cementito para formar metano. Esto provoca la descarbonatación del acero y la aparición de numerosas grietas en las fronteras entre los cristales, lo que disminuye significativamente su tenacidad y genera una gran fragilidad. Por lo tanto, en el caso planteado: el medio es hidrógeno, la presión es de 3 MPa y la temperatura es a temperatura ambiente. El instrumento de medición puede ser un medidor de caudal por efecto vórtice fabricado íntegramente en material 316; no es necesario realizar ningún tratamiento especial para utilizarlo.
Reply #52019-05-16
En el caso de los instrumentos, si se desea proteger las partes en contacto con el líquido de la fragilidad por hidrógeno, la mejor solución es recubrirlas con una fina capa de oro. En general, cuando la temperatura de operación supera los 200 °C o la presión supera los 3,5 MPa, es necesario tener en cuenta el efecto de la fragilidad por hidrógeno.
Reply #62019-05-16
A temperatura ambiente, hay que tener en cuenta la fragilidad por hidrógeno a unos pocos bares. Así como el sol ilumina tu piel desnuda, ese pequeño brote que está debajo de tu ombligo tampoco se quemará. . . :¿La botella de hidrógeno P es simplemente un trozo de hierro? ¿De verdad hace un sonido claro? ¡Cómo se atreven a usar un simple trozo de hierro como recipiente a presión! Además, una vez que se utiliza el tanque de acero, dura décadas.
Reply #72019-05-16
3.5 MPa es una tontería. . . La botella de hidrógeno está a una presión perfecta de 15 MPa.
Reply #82019-05-16
Hay algunos chicos que provienen de familias de terroristas, pero a ellos les gusta asustar a la gente :P.
Reply #92019-05-16
Con esta presión y temperatura, los instrumentos de acero inoxidable funcionan perfectamente; las tuberías, por su parte, suelen ser de acero al carbono……
Reply #102019-05-18
La temperatura tiene un efecto mayor que la presión, ya que la energía cinética de las moléculas es mayor; Además, para investigar más problemas, busque artículos académicos
Reply #112019-05-18
1. ¿El acero al carbono o el acero inoxidable es más propenso a sufrir fragilidad por hidrógeno? Acero al carbono. 2. Actualmente, el medio es hidrógeno, con una presión de 3 MPa y temperatura a temperatura ambiente. El instrumento de medición es un caudalímetro de tipo vórtice fabricado íntegramente en material 316. ¿Es necesario someter este caudalímetro a un tratamiento NACE para prevenir la fragilidad por hidrógeno? ¿Cuál es el rango de temperatura ambiente? Si las temperaturas son normales en el país, no es necesario considerar la fragilidad por hidrógeno. Además, el tratamiento NACE está diseñado para combatir la corrosión por azufre. 3. ¿Cuál de los factores, temperatura o presión, es el principal causante de la fragilidad por hidrógeno? Más sensible a la temperatura. 4. He buscado información en Internet, pero toda ella se limita a explicar qué es la fragilidad por hidrógeno y cómo reducir su contenido en el acero. No se menciona en qué situaciones se ha producido esta fragilidad. Soy fabricante de instrumentos y carezco de conocimientos sobre su uso en las instalaciones reales. Espero que los colegas puedan contarme sobre los casos en los que han visto instrumentos utilizados para medir el flujo de hidrógeno u otros medios que contengan H2S. ¿Se utilizan instrumentos hechos de acero inoxidable en esos casos? ¿Cuáles son la temperatura y la presión? ¿Ha habido problemas de fragilidad por hidrógeno? ¿Se ha realizado un tratamiento NACE? El fenómeno de la fragilidad por hidrógeno está relacionado con la temperatura, la presión y la concentración de hidrógeno. Instrumentos para medios con azufre: el tratamiento NCAE se realiza según NACE MR1013. Además: alguien mencionó anteriormente el dorado; se trata de algo condicional. Por ejemplo, un trozo de hierro que funciona como válvula; ¿qué resistencia puede tener? Es frágil. Generalmente, se refiere a las membranas sometidas a presión.
Reply #122019-08-28
La fragilidad por hidrógeno suele ocurrir entre -100°C y 100°C; es más evidente entre -30°C y 30°C. Por lo general, el uso del acero 316L no representa un problema, pero es necesario controlar su contenido de níquel y su equivalente de níquel. Un valor óptimo para el equivalente de níquel es del 30%-45%. Si este valor es superior o inferior, se formará martensita. Si se desea estar seguros, se pueden realizar pruebas de compatibilidad del material en entornos con hidrógeno, siguiendo generalmente las normas ISO11114.4

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