Quina és la diferència de rendiment principal entre p122 i p91?
La bretxa de rendiment entre p122 i p91 es troba principalment en la força de ruptura de la temperatura de la temperatura. Afegint tungstè (W), coure (Cu) i bor (B), i optimitzant el contingut de Niobium (Nb) i Vanadium (V), la tensió admissible i la resistència de Creep de P122 són aproximadament un 20% -30% superior al P91 en el rang de temperatura de 600-650 graus. Això significa que a la mateixa tensió de disseny, P122 pot suportar temperatures de funcionament més altes; O, a la mateixa temperatura de funcionament, les canonades P122 es poden dissenyar per ser més primes o tenir una vida útil més llarga i un factor de seguretat més elevat.
Quan s’ha de triar P122 sobre P92?
P122 i P92 són els passos de generació de la planta de generació de la següent - amb un rendiment similar, però P122 conté aproximadament un 1% de coure (Cu). L'addició de coure té com a objectiu proporcionar un enfortiment addicional induint la precipitació d'una fase rica de coure -. L’elecció de P122 sobre P92 normalment no es basa en una diferència de rendiment significativa, sinó en les especificacions de disseny del projecte específiques, el cost de contractació, la disponibilitat i la familiaritat del fabricant i del propietari amb el processament i la soldadura d’un determinat material. De vegades, l’Institut de Disseny basarà la seva selecció en dades de rendiment de terme més llargs - o resistència a l’oxidació de vapor en condicions de funcionament específiques.
Quins són els avantatges i els desavantatges de la p122 en comparació amb els acers inoxidables austenítics (com Super304H)?
En comparació amb els acers inoxidables austenítics (com Super304H), P122 (acer ferrític) té avantatges respecte als acers inoxidables austenítics (com Super304H): el seu coeficient inferior d’expansió tèrmica i una millora de la conductivitat tèrmica resulta en menys estrès tèrmic durant l’inici i l’aturada, donant lloc a una millor resistència a la fatiga termal. El seu cost també és generalment inferior al dels acers inoxidables austenítics aliat {{4 {4}. Els seus desavantatges són que la seva força absoluta - de temperatura és generalment inferior a la dels acers austenítics de grau alt - i el seu límit superior de resistència a alta - oxidació de temperatura i corrosió és inferior a la de les stails altes - crom - nickel ausels. Per tant, a les calderes, P122 s’utilitza sovint per a capçaleres i canonades de vapor principal, mentre que els acers austenítics s’utilitzen per als tubs de supercheater de temperatura més alts -.
Quines són les consideracions més importants a l’hora de seleccionar P122?
La consideració més important a l’hora de seleccionar p122 són els paràmetres de vapor de disseny (temperatura i pressió). P122 només és necessari i econòmic quan es preveu que la temperatura de vapor de la central elèctrica arribi als 600 graus o superior. Altres factors clau són el cost - Anàlisi de beneficis (equilibrar la inversió inicial amb Long - guanys d'eficiència a terme), la maduresa de les tecnologies de fabricació i soldadura (la disponibilitat de proveïdors i equips de construcció qualificats) i el suport de Long - terme fiabilitat operativa i dades d'avaluació de la vida. És imprescindible una justificació tècnica i econòmica completa.
Quines són les tendències futures de P122?
P122 representa una de les característiques de rendiment del pinacle dels acers de central elèctrica ferrítics comercials. No obstant això, amb la recerca de centrals d'emissió d'eficiència més alta (grau de 700 graus) i zero - centrals d'emissió, el focus de recerca i desenvolupament s'ha traslladat a aliatges basats en níquel més recents - (com ara Inconel 617 i Haynes 230). Tanmateix, P122 seguirà sent un material clau per a les centrals existents i properes - Future Ultra - Power Supercritical Power (600 - 620 graus). Les seves tendències futures se centren en optimitzar encara més els processos de producció per estabilitzar la qualitat, aprofundir en la seva base de dades de rendiment del servei a llarg termini i desenvolupar tecnologies d’avaluació de la vida més precises i d’extensió de vida.








