S32101双相不锈钢焊接接头晶间腐蚀试验不合格原因
2021-06-07唐琴燕黄敏敏许云伟刘恒基叶尚杰姜思源
理化检验(物理分册) 2021年5期
唐琴燕, 黄敏敏, 许云伟, 刘恒基, 叶尚杰, 姜思源
(中国能源建设集团浙江火电建设有限公司, 杭州 310016)
核能发电(简称核电)作为一种安全、高效的清洁能源,在全球范围内被广泛应用。据国际原子能机构(IAEA)统计,到2019年6月底,全球共有449台核电机组在运行,分布在30个国家,核电发电容量近4亿kW,另有54台核电机组在建,发电容量约为5 500万kW。我国大陆运行核电机组共47台,发电容量4 873万kW;在建机组11台,发电容量约1 134万kW,多年来保持全球首位[1]。在核电应用及发展前景持续看好的情况下,核电安全也引起全球的重视。在核电站建设中,对其结构材料的要求非常严苛,其中一项就是要求材料具有优异的耐腐蚀性能。双相不锈钢凭借其优异的力学性能、耐腐蚀性能和焊接性能在第三代核电机组中被广泛应用。在非能动先进压水堆AP1000核电站,S32101双相不锈钢被用于换料通道、乏燃料水池、换料水池、反应堆腔室等位置。对于在建非能动先进压水堆AP1400核电站,S32101双相不锈钢也被用于辅助厂房6区的钢板混凝土模块、蒸汽发生器隔间和换料通道模块、内置换料水箱模块、化学和容积控制系统的强模块等结构模块的安装中。
与铁素体不锈钢相比,S32101双相不锈钢的塑性、韧性更高,无室温脆性,耐晶间腐蚀性能和焊接性能均较高,同时还具有铁素体不锈钢的475 ℃脆性、导热系数高及具有超塑性等特点;与奥氏体不锈钢相比,S32101双相不锈钢的强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀性能明显提高。……
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