В современной энергетической промышленности термостойкая сталь, как ключевой материал, широко используется в различных высокотемпературных и высоких средах . ее превосходной высокотемпературной прочности, сопротивления окисления и устойчивости к ползу Расширить срок службы и повысить эксплуатационную эффективность .
Применимая среда термостойкой стали в основном зависит от его химической композиции и микроструктуры . общие теплостойкие стали, включающие низкопластные теплостойчивые стали, высокоадресованную теплостойкость (такие как нержавеющая сталь) и высококромные сплавные. до 1100 градусов и подходят для оборудования электростанции в различных условиях работы .
На угольных электростанциях нагревательные поверхности котлов, сверхсиаторы, режиаторы и другие компоненты в течение длительного времени подвергаются воздействию высокотемпературного дымового газа, а устойчивость к окислению и коррозионная устойчивость к теплостойчивости стали, такие как хромальные и молевые эмоции, такие как устойчивые стали, такие как Chrumium, и молевые эмоции, как устойчивые, и молевые, такие как устойчивые стали. Коррозия окисления и сульфидирования, продление срока службы оборудования . Кроме того, высокотемпературные лопасти и роторы паровых турбин также требуют, чтобы термостойкая сталь выдерживала центробежную силу и высокотемпературную эрозию при высокой скорости вращения .}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}.
Газовые турбины имеют более строгие требования к теплостойчивости стали ., поскольку температура газа обычно превышает 1000 градусов, теплостойчивая сталь должна обладать более высокой температурной прочностью и сопротивлением ползучести . на основе никелевых сплавов на основе никелевых на основе 10-й жепературы, а также в отличных сплавах, и то же, на основе их отличных сплавов, а также в отличных сплавах, в том же духе, а также в отличных сплавах, и то же, и то же, что-то и на основе никелевых турбин, и то же, что-то и на основе никелевых турбин e-по той же высокой производительности, а затем и той, что-то и на основе никеля e-the-на основе газовых турбин, а также в отличных сплавах, и то же, что-то в. Время, термостойкая сталь также должна адаптироваться к частым циклам стартовой стоп, чтобы избежать повреждения материала, вызванного тепловой усталостью .
В дополнение к традиционным угольным и газовым электростанциям, термостойкая сталь также широко используется на ядерных электростанциях, выработке электроэнергии биомассы и генерации электроэнергии отходов . парогенератора и основной паровой трубопровода атомной электростанции требуют устойчивой теплостойкой стали для поддержания стабильной производительности под высокой температурой и высокой давлением, в то время как корреляторный газовой газ в создании биомассе. сопротивление .
Поскольку энергетическая индустрия развивается в направлении высокой эффективности и низкого углерода, требования к производительности теплостойчивой стали также постоянно улучшаются . В будущем, исследование и разработка теплостойчивой стали будет уделять больше внимания балансу высокотемпературной силы, коррозионной устойчивости и экономики в соответствии с диверсифицированными потребностями оборудования электростанции., коррозионной стойкости и экономики, чтобы удовлетворить диверсифицированные потребности оборудования электростанции.





