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장기간 사용한 12%Cr강 보일러 튜브의 산화스케일에 관한 연구
A Study on the Oxide Scale of the Long Term Serviced 12%Cr Boiler Tube Steel 원문보기

설비공학논문집 = Korean journal of air-conditioning and refrigeration engineering, v.24 no.3, 2012년, pp.281 - 287  

김범수 (한전전력연구원 수화력발전연구소) ,  민택기 (충남대학교 기계.기계설계 나노메카닉스공학부)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The internal oxide scale of twelve superheater and reheater tubes were tested which were serviced for 30,000~120,000 hours in thermal power plants. The oxide scale was formed in three layers. The Cr-rich area was observed beneath the original metal surface. The hematite ($Fe_2O_3$) phase ...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 고에서는 장기간 사용된 X20CrMoV12.1 과열기와 재열기 튜브에 형성된 산화스케일을 SEM, XRD, EDS, EBSD를 사용해 분석하고, 산화스케일을 구성 하고 있는 산화스케일 상별 성장 특성을 규명한 결과를 보여준다. 또한 고온 산화 거동을 관찰하고 산화스케일 성장 속도를 표현하였으며, 튜브 수명에 미치는 영향을 검토하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
보일러 튜브에 생기는 층들은 무엇인가? 어느 산화물이 형성되는 경향은 보일러 수중의 산소농도, 온도, pH 등에 따라 결정이 되나, (5) 보일러튜브는 벽면 에서 튜브 중심 쪽으로 갈수록 보일러 수에 포함된 산소농도가 증가하기 때문에 한 가지 이상의 산화물이 존재한다. 일반적으로 보일러 튜브의 금속부 인근에 마그네타이트 층이 형성되고, 외면에는 해머타이트 층이 형성된다. 산화스케일은 강에 포함된 철 성분 이 이온화되어 수중으로 이동하고, 수중에 있는 산소가 강 표면으로 이동하여 서로의 화학작용에 의해 형성된다.
보일러 설비는 어떻게 구성되어 있는가? 보일러 설비는 물을 증기로 변환시키기 위한 열교 환기로 열효율을 향상시키기 위하여 다수의 튜브 군으로 구성되어 있다. 물은 수냉벽 튜브를 지나면서 증기로 변환되고, 과열기 튜브로 유입되어 높은 엔탈 피를 갖는 건증기로 변환된다.
산화스케일의 EBSD결과로 외층과 중간 층의 구조는? 7은 산화스케일의 EBSD결과로, 외층과 중간 층이 명확하게 분리되어 나타나고 있다. 중간층인 마그네타이트 층은 거칠은 기둥형 구조를 갖고 있으며, 외층인 헤머타이트 층은 작은 그레인 크기를 갖는 자갈 같은 미세조직을 갖고 있었다. Fig.
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참고문헌 (8)

  1. Blum, R., Hald, J., Bendick, W., and Rosselt, A., 1994, Newly developed high temperature ferritic martensite steel from USA, Japan, and Europe, VGB Kraftwerkstechnik, Vol. 74, pp. 553-563. 

  2. Fry, A., Osgerby, S., and Wright, M., 2002, Oxidation of alloys in steam environments-A review, NPL Report. 

  3. Ray, A. K., Tiwari, Y. N., Sinha, R. K., Roy, P. K., Sinha, S. K., Singh, R., and Chaudhuri, S., 2002, Remnant life assessment of serviceexposed pendent superheater tubes, Engineering Failure Analysis, Vol. 9, p. 83. 

  4. Das, G., Chowdhury, S. G., Ray, A. K., Das, S., and Bhattacharaya, D. K., 2002, Failure of a super heater tube, Failure Analysis, Vol. 9, p. 563. 

  5. Dooley, R. B., 2007, Oxide growth and Exfoliation on Alloys Exposed to Steam, EPRI, pp. 5-29. 

  6. EPRI, 2006, X20CrMoV12-1 Steel Handbook, p. 41. 

  7. David, N. French, 1982, Metallurgical failures in fossil fired boilers, p. 55. 

  8. Mi-Wha Choi, 2008, The research of the chemical cleaning method of oxygen treatment boilers, KEPRI, p. 174. 

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