压力容器用材料的主要研究成果和技术进步表现在以下几个方面:
材料的高纯净度:冶金工业整体技术水平和装备水平的提高,大大地提高了材料的纯净度,提高了压力容器用材料的力学性能指标,压力容器生产厂家,提高了压力容器的整体安全性;
材料的介质适用性:针对各种腐蚀性介质和操作工况,已研究开发出超级不锈钢、双相钢、特种合金等金属材料,使之适合各种应用条件,给设计者以更多选择的空间,为长周期安全生产提供了保证;
材料的应用界限:针对高温蠕变、回火脆化、低温脆断所进行的研究,准确地给出材料的应用范围。
更高强度材料的应用:在设备大型化的要求下,传统的材料已经无法解决诸如3万立方米球罐、钢厂的大型球罐、20万立方米储罐以及超高压容器的选材问题。目前σb≥800MPa 高强材料的应用正在引起国内研究人员的广泛关注。
压力容器之中的耐强腐蚀压力容器:由于压力容器常与酸,碱,快开门式压力容器,盐等强腐蚀性介质接触,压力容器,腐蚀不仅造成材料的消耗,而且会引起设备的损坏,原料及产品的流失,污染环境,甚至造成,火灾和等事故。如运输硫酸,盐酸的槽罐,不仅要具备强的耐腐蚀能力,而且对其安全性的要求也非常严格,这不是一般的压力容器所能满足的。低温压力容器:它主要应用在液氧,液氮等介质的制取,存储以及低温超导体的制造过程中,由于其工作温度一般在-100℃左右甚至更低,这时材料的晶体结构会发生变化,造成材料 的强度和塑性大幅度下降,给安全运行带来隐患。这都要求这类压力容器在选材上必须注意。
压力容器制造全过程的质量控制
(1)对压力容器制造单位实行制造许可资格的强制性市场准入制度。
(2)对涉及压力容器制造质量的各类人员,如焊工、无损检测人员等实行培训考核后执证上岗制度。
(3)对压力容器制造单位体系责任人员(如工程师、设计责任人、材料责任人、工艺责任人、焊接责任人、热处理责任人、无损检测责任人、理化检验责任人、检验与试验责任人等)及技术人员实行任职条件要求制度。
(4)对产品设计、材料、制造、试验直至竣工出厂的全过程控制,实行制造单位自检、产品安全性能强制监督检验制度,某些重要项目或设备还需用户代表或用户委托的第三方检验机构的监督 检验。
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