Effect of the Inequigranular Structure On Corrosion Resistance of the External Surface of 0.2 Pct Carbon Steel Pipes Used in Thermal Power Generation
Keywords:
inequigranular microstructure, external corrosion, inter-crystalline corrosion, service life of boiler pipersAbstract
The article considers the effect of the inequigranular structure of carbon steel 20 (0.2 wt. %C) on the electrochemical corrosion rate observed on the pipe outer surface of the dismantled panel heating surface. The morphological analysis of structural components of steel 20 was performed using the “Resource C7” metallographic analyzer of microstructure fragments of solid bodies. It was shown that due to the development of electrochemical corrosion the value of the inequigranular factor will determine the thinning speed of wall thickness, depth and width of inter-crystalline corrosion cracks. The higher is the given parameter (as well as grain structure uniformity), the lower is the general corrosion rate and the less is the depth and the width of intercrystalline cracks developing from the pipe outer surface. The results obtained can be used to calculate the pipe residual life of heating surfaces.References
Li Y. Grain Size Effect on the Electrochemical Corrosion Behavior of Surface Nanocrystallized Low – Carbon Steel / Y. Li, F.G. Wang, G. Liu // Corrosion. 2004. – Vol. 60. – P. 891–896.
Влияние структурно–фазового состояния нанокомпозитов железо – цементит на процессы локальной активации / А.В. Сюгаев, С.Ф. Ломаева, С.М. Решетников и др. // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2008. – Т. 44, № 4. – С. 395–399.
Бахвалов, Г.Т. Защита металлов от коррозии / Г.Т. Бахвалов, А.В. Турковская. – М.: Металлургиздат, 1964. – 290 с.
Семенова, И.В. Коррозия и защита от коррозии / И.В. Семенова, Г.М. Флорианович, А.В. Хорошилов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физматлит, 2010. – 416 с.
Помазова, А.В. Роль факторов формы зеренной структуры в электрохимической коррозии котельных труб, изготовленных из углеродистой стали 20 / А.В. Помазова, Т.В. Панова, Г.И. Геринг // Практика противокоррозионной защиты. – 2013. – № 3 (69). – С. 68–71.
ГОСТ 5639–82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна. Введ. 1983-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 45 с.
Лезинская, Е.Я. Методы оценки структурной неоднородности металла труб оболочек ТВЭЛ и чехлов ТВС из коррозионно–стойких сталей и сплавов / Е.Я. Лезинская // Вопросы атомной науки и техники. Сер. «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2003. – Вып. 3. – С. 108–112.
Горелик, С.С. Рекристаллизация металлов и сплавов / С.С. Горелик. – М.: Металлургия, 1978. – 568 с.
Салтыков, С.А. Стереометрическая металлография / С.А. Салтыков. – М.: Металлургия, 1970. – 376 с.
Лезинская, Е.Я. Новый метод оценки разнозернистости структуры труб из нержавеющих сталей и сплавов / Е.Я. Лезинская, Д.Ю. Клюев, Ю.Н. Николаенко // Теория и практика металлургии. – 2012. – Вып. 1. – С. 68–73.
ТУ 14-3Р-55–2001. Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Введ. 2001-09-21.
Гроховский, В.И. Возможности цифровой микроскопии в металлографии / В.И. Гроховский // Цифровая микроскопия: Материалы школы-семинара. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – С. 18–20.
СТО 17230282.27.100.005–2008. Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования. – Введ. 2008-06-30. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008.
Ивченко, Г.И. Введение в математическую статистику / Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010. – 600 с.




