Tubos sem costura para a indústria nuclear P295GH Tamanho: 21.3-1219mm, Wt: 2-220mm

Qualquer um na indústria nuclear sabe que o tubo de aço desempenha um papel crítico na proteção de pessoas e materiais. Até mesmo os especialistas do setor querem saber como tornar seus processos mais seguros. o aço carbono e outras super ligas contribuem para esse objetivo. Para entender como os fatores do aço inoxidável em ...

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Qualquer um na indústria nuclear sabe que o tubo de aço desempenha um papel crítico na proteção de pessoas e materiais. Até mesmo os especialistas do setor querem saber como tornar seus processos mais seguros. o aço carbono e outras super ligas contribuem para esse objetivo.

Para entender como os fatores do aço inoxidável se transformam em reatores nucleares, primeiro familiarize-se com os componentes do reator. Você também deve aprender o que interessa aos engenheiros nucleares e investigar as melhores ligas para uma aplicação nuclear.

O reator em si inclui esses componentes gerais:

Combustível e Refrigerantes - As esferas de óxido de urânio são armazenadas em tubos para abastecer a planta, enquanto o refrigerante circula continuamente ao redor do núcleo para evitar o superaquecimento.

Tubos de pressão - Estes contêm combustível ou refrigerantes (veja acima). Algumas plantas usam vasos maiores para conter seu moderador ou refrigerante. De qualquer forma, esses tubos ou vasos são feitos geralmente de aço inoxidável ou aço carbono.

Geradores de vapor - Quando o reator produz calor, um refrigerante pressurizado o utiliza para criar vapor, que alimenta as turbinas. A maioria dos reatores contém vários geradores de vapor.

Moderadores - O moderador (grafite ou água) fica dentro do núcleo do reator e retarda os nêutrons produzidos por fissão.

Bastões - Criados para controlar ou reduzir as reações nucleares, as hastes de controle residem no núcleo do reator. Eles contêm boro, cádmio ou háfnio - todos absorvem nêutrons de maneira eficaz.

Recipientes de contenção - As maiores estruturas de aço inoxidável protegem o reator de intrusões externas. Mais importante ainda, essas embarcações de aço / concreto protegem os trabalhadores da radiação.

O aço inoxidável é importante para a implementação de baixa ou alta corrosão. Exemplos do primeiro são robôs e chaminés, enquanto tanques e contêineres são exemplos do último. Além disso, a fábrica usa 304L para aplicações relacionadas a processos e 316L para armazenamento de fissão. Se um processo envolve materiais altamente corrosivos, a usina usa outras misturas de super-liga em espessuras mais altas.

A fim de lidar com a corrosão, você deve escolher cuidadosamente seus materiais e prestar especial atenção às condições químicas e matérias-primas, como ligas de elenco.

Da mesma forma, se um componente apresentar corrosão ferrítica, o aço deve conter um máximo de 3% de ferrites para resistir à fissuração.

O futuro do aço resistente à corrosão

Apesar de todos os relatórios contrários, a energia nuclear continua seu ritmo ascendente. Isso significa que sempre haverá necessidade de componentes de aço mais fortes em futuros reatores. A maioria dos cientistas nucleares concorda que a demanda por energia nuclear limpa continuará a crescer nas próximas décadas.

À medida que a demanda aumenta, os fabricantes de aço sem costura criam novas ligas para atender aos requisitos cada vez mais rigorosos. Isso inclui geradores de vapor mais fortes, chapas de tubos, carcaças de bombas e vasos de pressão resistentes à corrosão. Todos esses componentes são vitais para a indústria nuclear.

Como o mundo exige opções de energia mais seguras e sustentáveis, fica claro que a indústria siderúrgica desempenhará um papel fundamental no futuro da energia sustentável. Graças à expertise dos fornecedores globais de aço, o futuro da energia nuclear parece brilhante.

Composição química e propriedades mecânicas (fração de massa) (% em peso) do P295GH

C
Si
Mn
P
S
Cr Ni
0,08-0,20 0,40 0,90-1,50 0,025 0,015 0,30 ≤0,30
Mo Al Cu Nb Ti V Ce
≤0,08 0,020 0,30 0,02 0,03 ≤0,02  
N Co Pb B De outros   
0,012       



Produção
Rp0,2 (MPa)
Tração
Rm (MPa)
Impacto
KV / Ku ( J )
Alongamento
A (%)
Redução na seção transversal da fratura
Z (%)
Condição tratada com calor Dureza Brinell (HBW)
262 (≥) 128 (≥) 12 23 21 Solução e Envelhecimento, Recozimento, Ausaging, Q + T, etc 312

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