生産における銅ニッケル合金の適用

Mar 28, 2017

ニッケル銅合金凝縮管は、主に火力、原子力、造船、水淡水化産業、海洋工学の5つの産業に使用されています。 原子力発電や火力発電業界では、チタンチューブの代わりにニッケル銅合金凝縮管とステンレス鋼管の挑戦; しかし、造船、海水淡水化業界と海洋工学では、ニッケル銅合金のコンデンサーパイプは、巨大な潜在的なアプリケーションのままですが、代替:
コンデンサーパイプは、国内需要を拡大し、インフラ建設を強化し、政策、電力産業の生産と建設の実施などの経済成長を刺激する国として、近年では電力産業用発電設備の重要な材料の一つであり、安定した開発。 発電設備容量の増加や大容量発電機、コンデンサー管の長大化、高品質化、長寿命化に伴い、コンデンサー管の投入量は急激に増加した。
造船業界のアプリケーションでのニッケル銅合金凝縮管国内造船業界は東に集中している中国、中華人民共和国および海外は主に韓国、日本およびその他の国に集中している。 2003年の国内造船業界は約8000トンの銅とニッケル合金管/年。 韓国は約3000トンの銅とニッケル合金管を必要とする最初の造船権であり、毎年大量の銅とニッケル合金パイプを輸入する必要があります。 船舶業界では、主に冷却装置として凝縮管が使用されていますが、これは船舶の海水冷却システムの重要な部分です。 冷却媒体に応じて、海水凝縮器、水淡水化冷却器、空気冷却器、オイルクーラー、オイルクーラーと作動油クーラーに分かれています。 船舶の合金凝縮管は主にBFe30、BFe10-1-1-1 - および1、HA177 HSn70-1-1を含み、最古の錫黄銅HSn70-1腐食が脱亜鉛腐食の主な方法です。 ヒ素を添加することにより、HSn70-1aを形成し、コンデンサーパイプの品質を大幅に向上させました。 1990年代にホウ素HSn70-1b、Mn、Ni、微量希土類元素セリウムHSn70-1abを添加して強度を向上させ、さらに耐食性を向上させるために開発されたが、黄銅管の腐食および応力腐食の脱亜鉛化はニッケル合金は、船内でのその適用を制限する。 現在、BFe30とBF10-1-1-1-1を主に採用しています。 報告書によると、銅とニッケル合金のコンデンサーパイプ30トンの世界初の原子力発電船。 チタンと比較して、ステンレス材
チタン、銅ニッケル合金凝縮器の代わりにチタンは将来の研究方向かもしれません。 研究データによれば、海水の腐食物質に対する耐性の高い海の速度は、ステンレス鋼、銅およびニッケル合金およびモネル合金であることが示されている。 モネル合金は高価すぎる、その価値は高くありません。 銅とニッケル合金材料は水配管を作るために一般的に使用される材料ですが、銅とニッケル合金材料の寿命は限られており、定期的に交換する必要があります。 凝縮管の他の材料と比較して、硫化物汚染を含む海水中の硫化物の全ての濃度における腐食からのチタンは良好な耐食性を有する。
チタン水は同時に20m / sまでの速度と40g / Lまでの砂の含有量で優れた耐食性を発揮します。 チタンの熱伝導性能は劣るが、BFe30-1-1のチタンコンデンサー管の熱伝導率は約58.34%であるが、Φ16.0×0.75mmの熱伝達率の薄いチタンチューブを用いる方法チタン管は、銅およびニッケル合金管の約BFe30-1-1 96.3%である。 凝縮管BFe30-1-1と比較してチタン凝縮管は、ほぼ1/2の割合が減少しています。 しかし、チタンの生産と加工は難しく、生産量は少なく、価格は銅と比べて高価であり、ニッケル管は価格面で有利ではない。 ステンレス鋼材:二相ステンレス鋼の極海水腐食の開発の前に、ステンレス鋼は凝縮器の主材料になることは困難であり、腐食速度と腐食速度はBFe10-1-1のそれより優れているが、熱伝導率BFe10-1-1の約38%のステンレス鋼で、同時に生物付着を防ぐという問題を解決する必要があるため、銅とニッケル合金の凝縮器はその時点で船舶の最初の選択材料の状態として揺れにくい。
海水淡水化・海洋工学におけるニッケル銅合金凝縮管の適用
淡水化業界では、淡水資源の淡水化がますます緊急の状況がより重要に見えます。 主に2種類に分かれている脱塩、逆浸透膜とニッケルと銅合金の凝縮管の蒸留は主に蒸留淡水化プロジェクトに使用されます。 多段フラッシュ脱塩装置では、銅ニッケル合金製凝縮管が重要な材料である。 塩水温水器、BFe10-1-1合金管を選択する際のリサイクルエバポレータの後、より典型的な仕様はΦ16×0.9mm、管板および合金BFe10-1-1を有する。 私たちの国は、深刻な水不足の大きな国であり、特に沿岸都市では、淡水の不足の脅威に直面している、長期住民は地下水供給の生産と生活の獲得に頼っている、はい地面沈下、水上海、天津、大連、秦皇島などを含む乾燥した。最も典型的な。 現在、海水淡水化は盛んな産業となっており、天津、大連などの沿岸都市には建設中の淡水化プラントがあり、海水淡水化装置には多くの凝縮器が必要であり、市場の可能性は非常に高い。
海洋工学において:
海洋工学とは、海洋施設を指し、主に水淡水化、塩生産、海洋掘削、海上掘削、沿岸発電所などである。上記の重要な要素としての淡水化が行われている。 海塩生産、養殖、オフショア掘削、沿岸発電所の導入について 鉄パイプの生産に使用される海塩温水器は、10年以上の合金BFe10-1-1の寿命延長を使用した後、頻繁にダウンする加熱パイプの漏れのため、寿命は3-5年、仕様は一般的なΦ38 * 2×8000mmである。 オフショア掘削は、船舶の腐食や海洋生物学的成長を防ぐために、石油プラットフォームなどの機械部品の鋼柱の海洋工学、オフショア油田が先進国で特に重要であり、高価なモネル合金を使用する場合でも非常に重要です。 ヒーターと凝縮器の沿岸油精錬所は、HA177とBFe10-1-1-2合金合金に広く使われています。