Paslanmaz Çeliğin Ayrışması Ne Kadar Sürer?

Dec 06, 2024

Mesaj bırakın

kullanılan paslanmaz çelik reaktöresas olarak tencere gövdesi, tencere kapağı, karıştırıcı, ceket, destek ve iletim cihazı, salmastra cihazı vb.'den oluşur. Ana malzemekullanılan paslanmaz çelik reaktörPaslanmaz çelikten yapılmıştır, bu nedenle yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci ve nispeten uzun servis ömrü avantajlarına sahiptir. Birçok endüstride çok çeşitli uygulama beklentileri ve pazar talebi vardır; satın alma ve kullanma sürecinde, ekipmanın performans özelliklerini, piyasa fiyatlarını ve bakım ve bakım yöntemlerini tam olarak anlamak, uzun vadeli istikrarlılığı sağlamak için gereklidir. ekipmanın çalışması ve üretimin sorunsuz ilerlemesi.

Kullanılmış paslanmaz çelik reaktör sağlıyoruz, ayrıntılı özellikler ve ürün bilgileri için lütfen aşağıdaki web sitesine bakın.
Ürün:https://www.achievechem.com/chemical-equipment/used-stainless-steel-reactor.html

 

Paslanmaz çeliğin ısıl işlemle ayrıştırılması

 

Isıl işlem, gerekli özellikleri elde etmek amacıyla metal malzemelerin iç organizasyon yapısını ısıtma, yalıtım ve soğutma işlemleri yoluyla değiştiren bir işlem yöntemidir. Paslanmaz çelik için ısıl işlem, organizasyonel kusurları ortadan kaldırabilir, organizasyonu iyileştirebilir, mekanik özellikleri iyileştirebilir, artık gerilimi azaltabilir ve korozyon direncini temel olarak aşağıdaki yollarla değiştirebilir:

1. Paslanmaz çelik kritik sıcaklığın üzerinde ısıtılır, böylece tamamı tekdüze ostenite dönüştürülür ve ardından havada doğal olarak soğutulur. Normalleştirme, taneciği inceltebilir ve paslanmaz çeliğin mukavemetini ve tokluğunu artırabilir.

2. Paslanmaz çelik kritik sıcaklığın üzerinde ısıtılır, böylece tamamı tekdüze östenite dönüşür ve ardından havada doğal olarak soğutulur. Normalleştirme, taneciği inceltebilir ve paslanmaz çeliğin mukavemetini ve tokluğunu artırabilir.

3. Paslanmaz çelik kritik sıcaklığın üzerinde ısıtılır, böylece tamamı tekdüze ostenite dönüşür ve ardından havada doğal olarak soğutulur. Normalleştirme, taneciği inceltebilir ve paslanmaz çeliğin mukavemetini ve tokluğunu artırabilir.

4. Söndürülmüş paslanmaz çeliği belirli bir sıcaklığa kadar yeniden ısıtın ve ardından belirli bir yöntemle soğutun. Temperleme, su vermeyle oluşan iç gerilimi ortadan kaldırabilir, sertliği ve kırılganlığı azaltabilir ve beklenen mekanik özellikleri elde edebilir. Farklı temperleme sıcaklığına göre temperleme, düşük sıcaklıkta temperleme, orta sıcaklıkta temperleme ve yüksek sıcaklıkta temperleme olarak ayrılabilir.

Isıl işlemin paslanmaz çeliğe etkisi nedir?

 

 

Isıl işlem, ostenit, ferrit, martensit ve diğer fazlar arasındaki geçiş gibi paslanmaz çeliğin tane yapısını ve faz yapısını değiştirebilir; bu, paslanmaz çeliğin sertlik, mukavemet, tokluk vb. gibi mekanik özelliklerini etkileyecektir. Isıl işlem aynı zamanda paslanmaz çeliğin manyetizma, elektriksel iletkenlik, termal iletkenlik vb. gibi fiziksel özelliklerini de ayarlayabilir. Örneğin su verme ve temperleme işlemiyle paslanmaz çeliğin manyetik özellikleri ve sertliği ayarlanabilir. Isıl işlem prosesinde uygun ısıtma sıcaklığı ve soğutma hızı kontrolü ile paslanmaz çeliğin tanecikler arası korozyon eğilimi iyileştirilebilir, oksidasyon direnci ve korozyon direnci geliştirilebilir. Örneğin, katı çözelti ısıl işlemi, çelikteki martensit ve gerilimi, katı karbür çözeltisini ortadan kaldırabilir ve çelik yapıyı tek fazlı ostenitik yapıya dönüştürebilir, böylece çeliğin korozyon direncini artırabilir.

Paslanmaz çeliği parçalamak için yaygın kimyasal yöntemler
 
used stainless steel reactor | Shaanxi Achieve chem-tech

Konsantre sülfürik asit, paslanmaz çelikteki metal elementlerle reaksiyona girerek çözünebilir tuzlar oluşturabilen ve böylece paslanmaz çeliği çözebilen güçlü bir oksitleyici maddedir. Bununla birlikte, konsantre sülfürik asidin son derece aşındırıcı ve tehlikeli olduğu ve kullanılırken güvenli çalıştırma prosedürlerine kesinlikle uyulması gerektiği unutulmamalıdır. Ek olarak, konsantre nitrik asit aynı zamanda güçlü bir aşındırıcı maddedir ve paslanmaz çeliğin yüzey koruyucu katmanını tahrip ederek yavaş yavaş çözünmesine neden olabilir.

Benzer şekilde, konsantre nitrik asit kullanılırken de özel dikkat gösterilmelidir.

Ayrıca ayrıştırma için başka kimyasallar da kullanılabilir. Örneğin, belirli bir oranda (genellikle 3:1) konsantre hidroklorik asit ve konsantre nitrik asit karışımı olan kral kral suyu son derece aşındırıcıdır ve paslanmaz çelik de dahil olmak üzere çeşitli metalleri çözebilir, ancak kral kral suyunun kullanımı aynı zamanda son derece risklidir ve profesyonellerin sıkı kontrol edilen koşullar altında çalışmasını gerektirir. Bazı durumlarda paslanmaz çeliği parçalamak için ferrik klorür gibi kimyasallar da kullanılabilir. Ancak bu yöntem daha uzun sürebilir ve daha yüksek sıcaklıklarda yapılabilir ve güçlü asitlerin kullanılması kadar verimli olmayabilir.

used stainless steel reactor | Shaanxi Achieve chem-tech
 

Paslanmaz çeliği kimyasal yöntemler kullanarak ayrıştırma adımları

 

 Hazırlık aşaması: Ayrıştırma için gerekli olan paslanmaz çeliğin cinsini ve miktarını belirleyin, uygun kimyasalları ve reaksiyon kaplarını seçin, çalışma ortamının iyi havalandırılmasını sağlayın ve gerekli koruyucu koruyucu ekipmanları hazırlayın.

 Reaksiyon aşaması: Paslanmaz çeliği reaksiyon kabına koyun ve kimyasal maddelerin doğasına ve paslanmaz çeliğin türüne göre uygun miktarda kimyasal madde ekleyin, reaksiyon sıcaklığını ve süresini reaksiyon sürecinde ayarlayın, ihtiyaç Reaksiyonun homojen olmasını sağlamak için sürekli karıştırmak.

 Sonraki arıtma aşaması: Reaksiyonun bitiminden sonra, çözünmemiş paslanmaz çelik kalıntısını çıkarmak için çözelti filtrelenir veya santrifüjlenir ve elde edilen çözelti, gerekli metal elementleri çıkarmak için nötrleştirme, çökeltme, buharlaştırma vb. gibi ileri işlemlere tabi tutulur. veya bileşikleri ile arıtma sürecinde oluşan atık sıvı ve egzoz gazının çevre kirliliğini önlemek için ilgili düzenlemelere uygun olarak arıtılması gerekir.

Paslanmaz çeliğin mekanik ayrışması

 

 

Bu yöntem, paslanmaz çeliğin mekanik olarak kırılması, kesilmesi veya öğütülmesiyle istenilen ürün formuna getirilmesidir. Bunlar arasında kırma, paslanmaz çelik atıkların daha küçük parçacıklara veya toza ayrılması için bir kırıcının kullanılması anlamına gelir; Kesme, paslanmaz çelik levha veya boruyu gerekli boyut ve şekilde kesmek için bir kesme makinesinin kullanılması anlamına gelir; Taşlama, paslanmaz çeliğin yüzeyini istenen pürüzlülüğe veya parlaklığa kadar öğütmek için bir öğütücünün kullanılmasını ifade eder.

 

Özellikle, ürünün kalitesini ve üretim verimliliğini sağlamak için paslanmaz çeliği ayrıştırmak için mekanik yöntemler kullanırken uygun ekipman ve proses parametrelerini seçmek, mekanik yaralanma ve yangın gibi risklerden kaçınmak için operasyon sırasında güvenliğe dikkat etmek gerekir. .

Vakumlu ısıl işlem paslanmaz çeliği ayrıştırır

 

 

Vakumlu ısıl işlem yönteminin prensibi, paslanmaz çeliğin performansını artırmak veya belirli bir mikro yapıya ulaşmak için vakum koşulları altında ısıtılması ve soğutulmasıdır. Esas olarak gerekli sertliği ve mukavemeti elde etmek için paslanmaz çeliğin vakum koşulları altında hızlı bir şekilde soğutulması, yani söndürülmesinde kullanılır. İkinci olarak, aynı zamanda gerilimin giderilmesi için de kullanılır, yani paslanmaz çeliğin vakum koşulları altında ısıtılıp soğutulması ve içindeki artık gerilimin ortadan kaldırılması için kullanılır.

 

Paslanmaz çeliği ayrıştırmak için vakumlu ısıl işlem yöntemini kullanırken, vakumlu ısıl işlemin, arıtma işleminin stabilitesini ve güvenilirliğini sağlamak için yüksek hassasiyetli ekipman ve teknik destek gerektirdiğine dikkat etmek gerekir ve ısıtmanın sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. çalışma sırasındaki sıcaklık, bekleme süresi ve soğutma hızı.

Soruşturma göndermek