• โทรศัพท์:0086-0731-88678530
  • อีเมล:sales@bestar-pipe.com
  • รายละเอียดประสิทธิภาพ การผลิต และการใช้งานของท่อเหล็กไร้รอยต่อ 15CrMoG

    ประการแรก การแนะนำวัสดุของท่อเหล็กไร้รอยต่อ 15CrMoG
    องค์ประกอบทางเคมี: 15CrMoG เป็นเหล็กกล้าทนความร้อนชนิดเพิร์ลไลต์ผสมต่ำ โดยทั่วไปมีปริมาณคาร์บอน 0.12-0.18% มีปริมาณโครเมียมประมาณ 0.8-1.2% และมีปริมาณโมลิบดีนัม 0.4-0.6% คาร์บอนให้ความแข็งแรงพื้นฐานสำหรับเหล็ก โครเมียมช่วยปรับปรุงความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและความต้านทานการกัดกร่อนของเหล็ก และโมลิบดีนัมช่วยเพิ่มความแข็งแรงทางความร้อนของเหล็กเป็นหลัก นั่นคือ ความแข็งแรงและความต้านทานการคืบที่อุณหภูมิสูง ขณะเดียวกันก็ประกอบด้วยซิลิคอน แมงกานีส และธาตุอื่นๆ ในปริมาณเล็กน้อย ซิลิคอนสามารถเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งของเหล็ก และแมงกานีสสามารถเพิ่มความเหนียวของเหล็กได้

    ประการที่สองกระบวนการผลิตท่อเหล็กไร้รอยต่อ 15CrMoG
    - กระบวนการถลุง: การผลิตเหล็กกล้ามักใช้เตาหลอมไฟฟ้าหรือเตาแปลงไฟฟ้า ในการผลิตเหล็กกล้า จำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณและลำดับการเติมธาตุโลหะผสมต่างๆ อย่างแม่นยำ ตัวอย่างเช่น โลหะผสมโครเมียมและโมลิบดีนัมมักจะถูกเติมลงไปเมื่อเหล็กกล้าหลอมเหลวมีอุณหภูมิและองค์ประกอบที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าเหล็กกล้าหลอมเหลวสามารถหลอมละลายได้อย่างสมบูรณ์และกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอ
    - กระบวนการรีด: รวมถึงการรีดร้อนและการรีดเย็น (การดึงเย็น) ในระหว่างการรีดร้อน แท่งเหล็กจะถูกให้ความร้อนจนถึงอุณหภูมิสูง (โดยทั่วไปประมาณ 1100-1200 องศาเซลเซียส) เจาะด้วยเครื่องเจาะ แล้วจึงนำไปรีดด้วยเครื่องรีดท่อ เพื่อให้ได้ท่อเหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกและความหนาของผนังตามที่ต้องการ กระบวนการรีดเย็น (การดึงเย็น) อาศัยการรีดร้อน และถูกดึงหรือรีดเย็นด้วยแม่พิมพ์ที่อุณหภูมิห้อง เพื่อให้ได้ท่อเหล็กที่มีความแม่นยำเชิงมิติที่สูงขึ้นและคุณภาพผิวที่ดีขึ้น แต่กระบวนการนี้มีประสิทธิภาพการผลิตค่อนข้างต่ำและต้นทุนสูง
    - กระบวนการอบชุบด้วยความร้อน: ท่อเหล็กนี้ใช้กระบวนการนอร์มัลไลเซชั่น + เทมเปอร์ริ่ง อุณหภูมินอร์มัลไลเซชั่นโดยทั่วไปอยู่ที่ 900-960 องศาเซลเซียส วัตถุประสงค์ของนอร์มัลไลเซชั่นคือการปรับปรุงเกรนและเพิ่มความแข็งแรงและความเหนียวของเหล็ก อุณหภูมินอร์มัลไลเซชั่นอยู่ที่ประมาณ 650-750 องศาเซลเซียส การเทมเปอร์ริ่งส่วนใหญ่เพื่อขจัดความเครียดภายในที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนอร์มัลไลเซชั่นและเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของท่อเหล็ก
    - การตรวจจับข้อบกพร่อง: การตรวจจับข้อบกพร่องด้วยกระแสเอ็ดดี้และการตรวจจับข้อบกพร่องด้วยคลื่นอัลตราโซนิกถูกนำมาใช้เพื่อรับประกันคุณภาพของท่อเหล็ก การตรวจจับข้อบกพร่องด้วยกระแสเอ็ดดี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อตรวจจับข้อบกพร่องบนพื้นผิวและบริเวณใกล้เคียงของท่อเหล็ก โดยใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า เมื่อท่อเหล็กผ่านขดลวดตรวจจับของเครื่องตรวจจับข้อบกพร่องด้วยกระแสเอ็ดดี้ หากมีข้อบกพร่องบนพื้นผิวหรือบริเวณใกล้เคียงของท่อเหล็ก จะทำให้กระแสเอ็ดดี้เปลี่ยนแปลงและถูกตรวจจับได้ การตรวจจับข้อบกพร่องด้วยคลื่นอัลตราโซนิกใช้สำหรับตรวจจับข้อบกพร่องภายในท่อเหล็ก โดยใช้ปรากฏการณ์การสะท้อนและการหักเหของคลื่นอัลตราโซนิกที่แพร่กระจายภายในท่อเหล็ก โดยการวิเคราะห์สัญญาณเหล่านี้จะช่วยประเมินว่ามีข้อบกพร่องภายในท่อเหล็กหรือไม่

    ประการที่สาม ลักษณะการทำงานของท่อเหล็กไร้รอยต่อ 15CrMoG
    - ทนต่ออุณหภูมิสูง: ท่อเหล็กไร้รอยต่อ 15CrMoG มีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีภายใต้สภาวะอุณหภูมิสูง เมื่ออุณหภูมิสูงถึงประมาณ 550℃ ท่อเหล็กยังคงรักษาความแข็งแรงและความต้านทานการคืบคลานได้ดี ตัวอย่างเช่น ในระบบท่อไอน้ำของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบางแห่ง ท่อเหล็กสามารถทนต่อแรงดันไอน้ำอุณหภูมิสูงและทำให้ท่อทำงานได้อย่างเสถียรในระยะยาว
    - ความต้านทานการกัดกร่อน: ท่อเหล็กชนิดนี้มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี เนื่องจากมีส่วนประกอบของโครเมียมและโมลิบดีนัม ในสภาพแวดล้อมที่มีไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ ท่อเหล็กชนิดนี้สามารถต้านทานการกัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการสูญเสียการกัดกร่อนของผนังท่อ
    - ประสิทธิภาพการเชื่อม: ประสิทธิภาพการเชื่อมดี แต่อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับบางประเด็นในกระบวนการเชื่อม ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้ว จำเป็นต้องอุ่นชิ้นงานก่อนการเชื่อม ซึ่งอุณหภูมิในการอุ่นชิ้นงานจะอยู่ที่ประมาณ 150-200 องศาเซลเซียส หลังจากการเชื่อมแล้ว จำเป็นต้องให้ความร้อนหลังการเชื่อมอย่างเหมาะสม เพื่อรับประกันคุณภาพของรอยเชื่อม

    ประการที่สี่ ขอบเขตการใช้งานของท่อเหล็กไร้รอยต่อ 15CrMoG
    ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีการใช้น้ำมันดิบอุณหภูมิสูงและแรงดันสูง ก๊าซธรรมชาติ และวัตถุดิบเคมี ตัวอย่างเช่น มีบทบาทในท่อส่งน้ำมันและก๊าซอุณหภูมิสูงของโรงกลั่น ในอุตสาหกรรมพลังงาน ส่วนใหญ่ใช้ในท่อไอน้ำ เครื่องทำความร้อนยิ่งยวด และเครื่องทำความร้อนซ้ำในโรงไฟฟ้าพลังความร้อน เพื่อรับประกันการขนส่งไอน้ำอุณหภูมิสูงและการแปลงพลังงานความร้อน ในด้านการผลิตหม้อไอน้ำ ถือเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตหม้อไอน้ำความดันปานกลางและต่ำ ช่วยเสริมการทำงานที่ปลอดภัยและเสถียรของหม้อไอน้ำ


    เวลาโพสต์: 19 มิ.ย. 2568