北京清華陽光能源開發(fā)有限責(zé)任公司 ■ 田燕 趙娟 黃哲林 李旭光
由于304不銹鋼成本的不斷攀升,在太陽能熱水器制造行業(yè),找到一種成本低、耐蝕性好的內(nèi)膽材料代替304不銹鋼,意義尤為重大。近幾年推出的一種新型高純度高耐蝕鐵素體不銹鋼(簡稱21CT鋼),以低成本(不含鎳、鉬)、含較高的鉻(21%Cr)及極低的碳、氮含量獲得高耐蝕為主要特點(diǎn),是目前在一定環(huán)境取代304奧氏體不銹鋼的理想材料。新型高純度高耐蝕鐵素體不銹鋼(21CT)日本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的成分為:0.008%C、21%Cr、0.3%Ti、0.4%Cu。與日本早已用于太陽能熱水器制造的YUS190鋼相比,同樣都是超低碳的高純鐵素體不銹鋼,但21CT含鉻更高,且不含鉬。由于不含鎳、鉬,其價(jià)格更低。
新型21CT鐵素體不銹鋼能否作為太陽能熱水器的水箱內(nèi)膽,其焊接后的耐蝕性至關(guān)重要。304不銹鋼的耐蝕性良好,一直以來都是熱水器內(nèi)膽的首選材料[1,2]。將相同板厚的新型不銹鋼與304不銹鋼制作成非承壓水箱,在相同水質(zhì)環(huán)境條件下做耐蝕性能及壽命對比測試[3],即可分析出新型不銹鋼的性能特點(diǎn)。
通過21CT和304不銹鋼在較高濃度氯離子水[4](含20%NaCl)中的浸泡試驗(yàn),以及在較低濃度氯離子水(含10%NaCl)環(huán)境下進(jìn)行實(shí)際運(yùn)行試驗(yàn)后所做的測試對比,了解兩種不銹鋼母材及焊接接頭耐腐蝕的能力和使用壽命。
表1 測試樣品及運(yùn)行環(huán)境
內(nèi)桶厚度為0.4~0.5mm,容積均為100L,環(huán)縫采用搭接縫焊,縱縫采用自動TIG焊。桶內(nèi)水中加入不同濃度的NaCl。
1#、3#水箱制作時只在頂部留兩個進(jìn)出水口,焊接時必須將焊接部位用潔凈棉絲蘸丙酮擦拭去油污,以保證焊縫不會增碳。焊接后的水箱中裝入濃度為20% NaCl的水溶液,水量需覆蓋縱焊縫部分,密封后置于陽光下空地進(jìn)行耐蝕性對比測試。
2#、4#制作的標(biāo)準(zhǔn)太陽能熱水器水箱,制成后裝配好支架和真空管,在水箱中裝滿濃度為10% NaCl的水溶液,置于陽光下空地進(jìn)行實(shí)際運(yùn)行壽命對比測試。
試驗(yàn)自2008年3月開始,11月結(jié)束,共進(jìn)行了近8個月時間。試驗(yàn)現(xiàn)場圖片如圖1所示,左側(cè)地上為做浸泡試驗(yàn)的3#及1#內(nèi)桶,右側(cè)為2#、4#運(yùn)行試驗(yàn)水箱。
圖1 測試平臺現(xiàn)場圖
試驗(yàn)過程中,可能因3#(21CT鋼浸泡試驗(yàn)桶)放置不當(dāng),使封頭邊緣與地面接觸處壓力過大而造成損傷,因而只一周后環(huán)縫下端即最早出現(xiàn)滲漏。1#(304鋼浸泡試驗(yàn)桶)和4#(21CT鋼運(yùn)行試驗(yàn)水箱)在10月中旬(7個月后)也先后發(fā)現(xiàn)滲漏現(xiàn)象。
試驗(yàn)結(jié)束后,分別對1#(304浸泡試驗(yàn)桶)、3#(21CT鋼浸泡試驗(yàn)桶)、4#(21CT鋼運(yùn)行水箱)進(jìn)行解剖并做金相分析。2#(304鋼運(yùn)行水箱)直至試驗(yàn)結(jié)束并未出現(xiàn)滲漏,故沒有將其解剖。
1#(304鋼浸泡試驗(yàn)用內(nèi)桶)銹蝕較輕微,7個月后只有左側(cè)封頭上方環(huán)縫部位出現(xiàn)個別滲漏處(圖2)。經(jīng)橫截面金相分析發(fā)現(xiàn),該處腐蝕是起源于有應(yīng)力集中的環(huán)縫尖缺口處的點(diǎn)蝕,并沿縫焊熔合線深入,最終穿透泄露(圖3)。
因3#(21CT鋼浸泡試驗(yàn)用內(nèi)桶)封頭邊緣下端與地面接觸處局部壓力大對材料抗腐蝕的不利影響,故兩封頭下方很快(一周)出現(xiàn)滲漏(圖4a)。其他部位經(jīng)過約3個月的浸泡,縱縫和右封頭上側(cè)邊緣也出現(xiàn)了腐蝕滲漏(圖4b、c、d)。金相顯微分析表明,21CT鋼桶的環(huán)縫、直縫及封頭母材處均有不同程度的點(diǎn)腐蝕發(fā)生(圖5)。
圖2 304桶泡7個月后環(huán)縫上出現(xiàn)的滲漏
圖3 304桶環(huán)縫滲漏處橫截面的點(diǎn)蝕(×50)
4#(21CT鋼運(yùn)行試驗(yàn)水箱)一直在中高溫的10%NaCl水溶液環(huán)境下運(yùn)行,運(yùn)行幾個月后發(fā)現(xiàn)有滲漏,但不嚴(yán)重,又繼續(xù)運(yùn)行到7個月時漏水明顯。運(yùn)行8個月后做解剖,從外面看在水箱右側(cè)封頭和水嘴處有非常明顯的銹蝕,切開后在水箱母材和封頭母材上還有被腐蝕穿透的小孔,見圖6。通過金相分析,發(fā)現(xiàn)環(huán)縫、直縫及水嘴處水箱的母材均有不同程度的點(diǎn)腐蝕,而304鋼的水咀母材上點(diǎn)蝕較少,如圖7所示。
圖5 3#(21CT鋼)腐蝕及滲漏微觀視圖
圖6 4#(21CT鋼運(yùn)行試驗(yàn)用水箱)運(yùn)行8個月后的外觀及除去保溫層后表面的銹蝕情況
圖7 4#(21CT鋼運(yùn)行試驗(yàn)水箱)腐蝕微觀視圖
通過近8個月在含較高氯離子水溶液中浸泡及實(shí)際運(yùn)行的對比測試,對新型高純鐵素體不銹鋼21CT和304奧氏體不銹鋼材料及其焊接接頭的耐蝕性和使用壽命有了初步了解。
(1)在較高濃度氯離子水(含20%Nacl)浸泡的耐蝕性試驗(yàn)中,無論從宏、微觀的觀察分析,還是泄露開始時間和腐蝕程度來看,21CT鐵素體不銹鋼母材的耐蝕性能較304不銹鋼要差,其腐蝕形式為點(diǎn)蝕。同樣規(guī)律表現(xiàn)在8個月的熱水器運(yùn)行試驗(yàn)中,304鋼水箱無泄漏,而21CT鋼水箱早已嚴(yán)重泄露。
(2)通過試驗(yàn)可認(rèn)為,21CT不銹鋼在氯離子水中耐點(diǎn)蝕能力不足。分析認(rèn)為,雖然此鋼的優(yōu)點(diǎn)是含鉻量高于444(Cr18Mo2)類型的高純鐵素體不銹鋼,但因不含鉬(鉬在鐵素體不銹鋼中提高鋼種的耐點(diǎn)蝕能力的作用高過鉻兩倍),仍然不具備良好的抗點(diǎn)腐蝕的能力。
(3)21CT鋼較304不銹鋼軟,不易加工硬化,其塑、韌性較304鋼差,且21CT不銹鋼比304鋼對焊接設(shè)備及焊接工藝的要求更為嚴(yán)格。從焊接過程中對焊接參數(shù)的數(shù)次調(diào)整來看,21CT鋼的焊接參數(shù)較難把握,焊接合格率也較低。
綜上,新型高純鐵素體不銹鋼21CT目前用于制造太陽能熱水器的水箱尚不成熟,無論是耐蝕性還是對焊接設(shè)備、焊接工藝的要求都較為嚴(yán)格,還有待進(jìn)一步研究。
[1]太鋼譯文集. 日本不銹鋼的使用狀況介紹[M]. 太原: 太原鋼鐵公司, 1990.
[2]陸世英, 張廷凱, 康喜范, 等. 不銹鋼[M]. 北京: 原子能出版社, 1955.
[3]楊德鈞, 沈卓身. 金屬腐蝕學(xué)[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 1999.
[4]鋼鐵研究院等編譯. 國外耐海水腐蝕不銹鋼[M]. 上海: 上??萍嘉墨I(xiàn)出版社, 1979.