Πώς να χρησιμοποιήσετε τις πλάκες τιτανίου στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας;
Nov 19, 2023
Τα τελευταία χρόνια, στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυασμό με την εξαιρετική ειδική αντοχή, την αντοχή στη διάβρωση και την καλή απόδοση κόπωσης των πλακών τιτανίου, οι πλάκες τιτανίου έχουν λάβει μεγάλη προσοχή σε σενάρια εφαρμογής όπως πτερύγια τουρμπίνας ατμού και δακτύλιοι γεννήτριας. Ας αναλύσουμε λοιπόν πώς χρησιμοποιούνται ειδικά οι πλάκες τιτανίου στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας;
Επειδή οι πλάκες τιτανίου έχουν υψηλή ειδική αντοχή, καλή απόδοση κόπωσης και αντοχή στη διάβρωση, είναι επίσης κατάλληλες για πτερύγια τουρμπίνας ατμού, κυρίως για τα τελευταία στάδια του τμήματος χαμηλής πίεσης. Τυπικά, τα πτερύγια των στροβίλων ατμού είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα μαρτενσιτικού χρωμίου. Ο χάλυβας έχει μεγάλο ειδικό βάρος. Για περιστρεφόμενους ατμοστρόβιλους υψηλής ταχύτητας, τα χαλύβδινα πτερύγια πρέπει να αντέχουν σε τεράστια φυγόκεντρο δύναμη.
Επιπλέον, οι υδρατμοί συχνά περιέχουν θειούχο φάση χλωρίου, το οποίο προκαλείται από διαρροή συμπυκνωτή και άλλους λόγους. Αυτά τα μέσα προκαλούν διάβρωση με κοιλότητες στην επιφάνεια της λεπίδας και διάβρωση με ρωγμές μεταξύ της ρίζας της λεπίδας και του άκρου της λεπίδας ή στις ράβδους σύνδεσης και τα διαβρωμένα μέρη θα γίνουν η πηγή ρωγμών. Οι ιδιότητες κόπωσης του χάλυβα Crl3 δεν είναι επίσης ιδανικές. Σε ένα διαβρωτικό περιβάλλον με κορεσμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου, ειδικά όταν η τιμή του pH είναι χαμηλή και το οξυγόνο είναι διαλυμένο, η αντοχή σε κόπωση του χάλυβα Crl3 μειώνεται σημαντικά.
Εάν χρησιμοποιούνται λεπίδες τιτανίου για την άμεση αντικατάσταση των λεπίδων από χάλυβα σύμφωνα με την αρχική γεωμετρία, η κατάσταση θα βελτιωθεί σημαντικά. Οι λεπίδες τιτανίου είναι ελαφριές και η φυγόκεντρη δύναμη στη ρίζα της λεπίδας μπορεί να μειωθεί κατά 40% με την ίδια ταχύτητα περιστροφής. Επιπλέον, η αντίσταση στη διάβρωση των λεπίδων τιτανίου στον αλμυρό ατμό είναι πολύ καλύτερη από αυτή του χάλυβα και οι ιδιότητες κόπωσης του χρυσού chingan είναι επίσης υψηλότερες από αυτές του ανοξείδωτου χάλυβα.
Στον αέρα, η αντοχή σε κόπωση του κράματος Ti-6A{1-4Y είναι περίπου 30% υψηλότερη από αυτή του χάλυβα Cr13, ενώ η αντοχή σε κόπωση του χάλυβα Crl3 σε υγρό χλωριούχο νάτριο μειώνεται κατά 2/{ {6}}/5. Συγκριτικά, οι ιδιότητες κόπωσης των κραμάτων τιτανίου δεν επηρεάζονται. Επομένως, η εξέταση της απόδοσης κόπωσης υπό διαβρωτικές συνθήκες είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αντικατάσταση του χάλυβα με τιτάνιο.
Οι κατασκευαστές πλακών τιτανίου υποδεικνύουν ότι οι πλάκες από κράμα τιτανίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως δακτύλιοι συγκράτησης της γεννήτριας. Σε ολόκληρο το σύστημα γεννήτριας στροβίλου, ο δακτύλιος συγκράτησης είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Οι απαιτήσεις για τον δακτύλιο συγκράτησης για μεγάλες γεννήτριες είναι η υψηλή αντοχή, η καλή αντοχή στη θραύση, η αναισθησία στη διάβρωση λόγω καταπόνησης σε υδατικά μέσα και η μη μαγνητική. Ο δακτύλιος συγκράτησης ρεύματος είναι κατασκευασμένος από ωστενιτικό κράμα Fe-Mn-Cr. Αυτό το κράμα έχει ισχυρή τάση ρωγμής λόγω διάβρωσης λόγω καταπόνησης και υπάρχουν επίσης προβλήματα στην επίτευξη αξιοπιστίας υψηλής αντοχής.







