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不锈钢储罐泄漏了,泄露原因的分析(1)外观检查?经盛水试漏检查,发现在接管与壳体连接处有泄漏点,经细致观察,在焊缝部位有明显的微小细裂纹。(2)断口宏观检查?观察壳体开裂部位发现,壳体中裂纹位于与接管焊接近焊缝区,呈现锯齿状形貌特征。...


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不锈钢储罐泄漏了,泄露原因的分析

(1)外观检查?经盛水试漏检查,发现在接管与壳体连接处有泄漏点,经细致观察,在焊缝部位有明显的微小细裂纹。

(2)断口宏观检查?观察壳体开裂部位发现,壳体中裂纹位于与接管焊接近焊缝区,呈现锯齿状形貌特征。

(3)化学成分检查?对壳体和接管取样进行化学成分分析,壳体化学成分符合GB/T4237—2007标准,接管化学成分符合GB/T14976—2012标准,数据符合标准要求。

(4)金相检测?在壳体开裂部位截取试块制备金相试样,试样先在未腐蚀情况下进行显微镜组织观察,壳体试块中非金属夹杂物的级别,按GB/T10561—2005标准评定为C1.5及D1.5级,夹杂物的级别比较低。进一步观察可发现,裂纹自壳体表面以沿晶的方式向内部扩展,裂纹整体表现为网状,结合裂纹出现在近焊缝区位置,小型不锈钢储罐公司,应属焊接热影响区,故此裂纹为焊接热裂纹中的结晶裂纹。

再经王水侵蚀后,发现壳体基体组织为奥氏体+少量碳化物。继续观察可发现,裂纹起始于焊缝的热影响区,黑色部分是晶体脱落的地方;且在晶粒脱落附近及在晶界处可见有黑色的碳化物析出。

(5)硬度检测?在壳体裂纹部位截取硬度试块,检测4点,有3点大于标准值210HV。

(6)原因分析?综合上述分析,壳体与接管焊接过程中,紧邻壳体的热影响区,温度为500~850℃,形成焊接敏化区,同时壳体钢板硬度值超标,固溶处理效果欠佳,未全部固溶与奥氏体中的碳也增加形成焊接敏化的倾向,两者的共同作用使壳体产生晶间腐蚀开裂,故而造成开裂泄漏。



新型储罐加热特点

      1、加热速度快,传热效率高,不易结垢。

  2、可对粘稠液体定量加热,需要多少加热多少。

  3、粘稠液体不会出现局部高温、炭化,供应小型不锈钢储罐,保证了粘稠液体质量及加热器传热效率。

  4、储罐内出油口温度zui高,保证了倒出粘稠液体流动性。

  5、避免了反复对罐内粘稠液体进行加热,保证了粘稠液体色度、降低了粘稠液体处理的成本。

  6、使用寿命长,优质小型不锈钢储罐,耐腐蚀、耐高温、耐高压、防结垢功能,极大的提高了换热器整体性能。

  7、工艺结构设计先进,保证了粘稠液体顺利流出及较好的“抽罐底”作用。

  8、可实现自动化控制,可根据粘稠液体的进出温度及倒油流量控制蒸汽进给量。

  9、结构紧凑,安装与维修方便,不会因为加热器的安装而影响罐体的安全。与U型管换热器比较,在同等换热面积情形下:涡流热膜换热器的外型尺寸,仅为U型管换热器外形尺寸的二分之一左右。

  10、相对于电加热方式,更安全,加热更温和,小型不锈钢储罐,对粘稠液体品质影响更小。

反应器的加热和冷却有多种方式。可在容器的外部或内部设置供加热或冷却用的传热装置,例如在容器外部设置夹套,在容器内部设置蛇管、换热器等。一般用得zui普遍的是采用夹套传热的方式


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